经典的心情电台广播稿

2024-05-14

经典的心情电台广播稿(精选8篇)

篇1:经典的心情电台广播稿

纳兰容若府中,曲径通幽处郁郁葱葱,只是在这无尽生机里,却融进了一丝暮色,衬托得无比沉重。在芳菲尽处的一个院落里,隐隐约约有缕缕药香飘出,伴随着一声声若有若无的咳嗽声。容若的结发妻子卢氏,此时已经是病入膏盲,命悬一线了。他站在夕阳里,看着仆妇们忙里忙外的走动着,一动不动,任凭月色逐渐爬满肩头。

纳兰容若,生于一六五四年腊月,十九岁娶妻卢氏,比自己小一岁。新婚夜写下诗词:“十八年来堕世间,吹花嚼蕊弄冰弦。多情情寄阿谁边,紫玉钗斜灯影背。红绵粉冷枕函偏,相看好处却无言。”由此可见他对妻子是何等钟情,何等爱惜。卢氏身为大家闺秀举止合宜、性情敦厚、才华横溢,更加博古通今。尤其是对读过的书过目不忘,在生活中还十分善解人意,她逐渐走进容若的内心,成为无可替代。

夜深时,容若秉烛夜读。卢氏总是捧着一盏热气腾腾的香茶,放在桌边。然后默默地为他披件衣服,静静的坐在一边,陪他看书。这些在别人看来只是普普通通的小事,却逐渐温暖了容若的心。卢氏的爱就像涓涓细流,润物无声,获得了丈夫全部身心。

因为容若时常不在家,因此写出很多爱情诗句。比如:“客夜怎生过?梦相伴,倚窗吟和,薄嗔佯笑道:若不是凭凄凉,肯来吗?来去若匆匆,准拟待晓钟敲破。乍偎人,一闪灯花堕,却对着琉璃火”这首词写的是作者身在佛寺,梦中与妻子相会,相依相偎情意缠绵,梦醒后却空对着寺院的灯火,不免感觉凄凉萧索,怅然若失了。

“山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。”相思,相思是什么?长相思,长相思又有多长?是天涯海角有穷时,还是只有相思无尽处?一程山水,一程风雨,夜色逐渐深沉,伴随着点点孤灯,求一梦而不可得,长相思兮长相忆,短相思兮无穷极。

如今妻子即将撒手尘寰,四年的恩爱,四年的相守,即将化为坟头的一抔黄土,怎不让人伤心欲绝?那一年梨花纷坠,那一年暗香萦绕,一缕香魂从此逝去,飘在天尽头!容若是个多情的人,男人像他这样多情,为世所稀实为少见。多情带给他的只是痛苦,还有一颗有若秋水般孤独的心。他丰神俊逸,是个浊世翩翩佳公子,却一生为情所累,写出的诗词都是:“薄情转是多情累,曲曲柔肠碎。”

妻子骤然离去让容若不能接受,刻骨的思念难以自制,点点相思、点点悲痛跃然纸上,字字凄婉哀怨,曲曲怆然滴血,种种凄凉处,岂是外人可以领会。自此后,容若写出无数脍炙人口的悼亡词,表达了他对爱妻无尽哀思。

“到如今,独伴梨花影。冷冥冥,尽意凄凉。原指魂系识路,教寻梦也回廊”又是落花时节,满眼残红依旧,只是不见昔日笑颜,想起往日两情依依,耳鬓厮磨的闲情轶事,不由得黯然神伤,感怀断肠。

“泪咽却无声,只向从前悔薄情。凭仗丹青重省视,盈盈,一片伤心画不成。别语忒分明,午夜鹣鲽梦早醒。卿自早醒侬自梦,更更,泣尽风檐夜雨铃。”这首词以泪起篇,以泣结尾,无限伤心尽在不言中。

“三载悠悠魂梦杳,是梦久应醒矣,料也觉人间无味。”这首词中所表达的真挚情感,和凄婉悱恻的格调催人泪下。“此情已自成追忆,零落鸳鸯,雨歇微凉,十一年前梦一场。”妻子的死,让纳兰伤心欲绝,每日里睹物思人,愁肠百结!逝者如斯,容若对妻子的情感始终没有消减。

整部《纳兰词》中,容若为妻子写的悼亡词达数十首之多,可见他的至情至性。我们在感怀悼亡词的同时,也可感觉到他们的情深意切,在催人泪下的同时,也对他们曾经的幸福予以深刻的想象。

如果说:“绣榻闲时,并吹红雨,雕栏曲处,同倚斜阳。”是他们幸福的写照,那么“归来也,趁星前月底,魂在梨花。”就是他们最终的结局。容若三十一岁,病逝。那天,正是他妻子的忌日。那天,梨花飘落如雨。

“一生一世一双人,争教两处销魂?相思相望不相亲,天为谁春!浆向蓝桥易乞,药成碧海难奔。容若相访饮牛津,相对忘贫。”这首词,写尽两情相悦却不能相守的苦楚,生不能同寝,死后愿同椁。忘川河边曼珠沙华依然盛开,你和妻子再也不会分离,从此可以长相守了。

容若来了,又走了,却不曾远离,他永远留在喜欢他的人们心中。历史的烟尘逐渐远去,但是那个四月,却有一缕余香暗暗飘过,若人生只如初相见该有多好!

篇2:经典的心情电台广播稿

他微笑的抚过她的额角,盈盈笑语

当年他可以为了她可以种下一园的梨花,现在亦可以亲手烧毁,不留下任何心迹。她不怨,即使满园梨花落;她不恨,即使那人终究没有信她

一年后的春季来临,梨园里再没有皎洁的梨花。如此喜欢梨花的女子也随着那把火的焚烧,走向了死亡,这座梨园彻底荒了。

两个月后,他一向宠爱的妃子再度怀孕。太医却说这是她的第一胎。一瞬间,他似是疯了一样,双眼赤红。原来他误会了她,想起女子最后噙着淡笑的嘴角逐渐僵硬,他幡然悔悟!!其实他一点也不爱那个妃子,但谁让那个妃子是他的师傅的`女儿。师傅对他恩重如山,他又怎会让妃子的孩子莫名死去呢。他想,

她可能都不会想遇到他了吧,毕竟他对她的信任如此薄弱,弱到一个谎言就可以摧毁。烧了梨园他何尝不苦,但是如果不这样做又怎能对得起师傅啊。她死的时候他的心有多痛只有他自己知道。可是他还是不能去看她,他害怕面对她和师傅还有死去的孩子。

一个君王能这么懦弱的可能也只有他了吧,那个晚上雨下得很大,竟和两个月前的场景惊人的相似。他一身黑色锦袍,冷冷的看着地上的女人蜷曲着身子,看来红花真的很好用。可能以后他都不会再让这个女人拥有他的孩子了,呵呵…呵呵

这又会怎样,她早就回不来了。

篇3:广播电台广播质量监测系统的设计

1 系统设计的具体内容

1.1 系统的基本构成。

广播的质量监测系统主要由七个部分组成, 它们分别放置在不同的位置, 质量指标监测终端设备、数据采集终端设备、Web服务器、在监测机房的控制通讯服务器、质量指标监测终端设备、数据库服务器和放置在各个办公室的IE浏览器。

1.2 监测系统的具体特点。

1.2.1使用半闭路的接收模式:输入接收机的高频信号使用的是半闭路的接收模式, 这种模式可以减少外界环境对功率电平取值的影响。这样可以使台内、台外的同频、临频干扰等问题得到充分的解决。1.2.2硬件DSP技术:在进行数据采集和调整工作时, 监测系统使用DSP技术。此外, 通过DSP技术的使用, 将工控机和总线有效的连接在一起, 这样做能有更高的精确度。1.2.3高频信号采样的位置比较合理:接收机的高频信号是从发射机的入口取得的, 这样就使得发射天线和接收设备一一做到对应。这样就能够对是播音做出准确的判断。1.2.4流媒体技术:使用流媒体技术来进行音频的传输, 可以保证音频信号的连续性。1.2.5 GPS校时:使用GPS来进行自动的接受卫星信号, 可以使时钟信号更加的准确。1.2.6使用互联网的方式更加的复杂:数据采集终端通过专用局域网与位于节传机房的通讯控制服务器相连, 并通过Web服务器接入台内局域网, 通过DDN专线接入无线局“广播质量监测平台”。1.2.7在数据的传输上, 使用的方式更加复杂:数据采集系统通过C/S结构模式直接将各种指标数据存入位于监测机房的SQL Server数据库服务器, 便于台内浏览查询、统计分析, 台内SQL Server数据库与位于无线局的Omcle数据库服务器通过后台服务进程定时传送。1.2.8通讯方式更加的复杂化:在选择通信方式时可以将各种模式结合在一起, 这样既可以保证数据的实时性, 还可以使数据的浏览更加的方便。1.2.9业务处理流程更加复杂:监测系统使用的是多线程的处理机制, 这样就可以在同一时间内完成多项任务, 并且对高先级用户的命令优先相应。

2 系统功能及描述

2.1 相对功率电平、瞬时调幅度、平均调幅度、频率偏差、瞬时音频电平实时监测、实时图形显示功能。

2.2 音频信号的全程录音功能。

在相对功率电平、平均调幅度、频率偏差指标质量收测的同时, 实现监测全程的音频信号录音功能, 作为系统判断出现故障时的参考。存储在硬盘上的音频文件长度大小可设。

2.3 发射机和天线停播、多播报警功能。

停播报警:功率电平停播、有载无调;功率电平停播:指发射机达到停播界限时的报警。有载无调:连续超过一定时间, 音频信号小于20%, 且上下幅度变化<1%。多播报誓:指本发射机负责播出频率前后的本频率或下一播出频率的非播音时间播出。

2.4 最大瞬时调幅越限报警功能。

峰值调幅报警:在一个收测周期内大于90%的调幅一次也没有出现。平均调幅报警:在一个收测周期内, 多数时间平均调幅度值未达70%。

2.5 频偏越限报警功能。频偏:所测频率与标称频率的差值。频偏报警:在一定时间内频偏值大干设定值时为频偏报警。

2.6 遇发射机和天线故障最优代播方案自动筛选和人工强制代播功能。

2.7 值班员及权限管理功能。系统的管理员负责监测系统的维修工作, 给值班员操作使其能够对系统进行维护。

2.8 基本信息维护功能。要想是系统正常的运行, 就要设定相关的指标质量报警参数、基本参数、发射机房、发射机、发射天线等基本信息。

2.9 节目运行图的管理功能。添加或修改各个发射机的当前节目运行图, 包括发临时任务。

2.1 0 监测数据查询、统计分析、打印报表功能。C/S结构的相对功率电平、调幅度、频偏历史数据的查询、统计分析、打印报表功能。

2.1 1 报警数据查询、统计分析、打印报表功能。C/S结构的相对功率电平、调幅度、频偏历史报警数据的查询、统计分析、打印报表功能。

2.1 2 数据安全、备份功能。

通过双机热备份来实现数据库和监测机房的控制, 这样就能够保证在24小时以内系统可以持续工作, 工作时间更长久。

2.1 3 远程控制功能。

广播监测系统还具有远程控制的功能, 这种功能主要是使用Web服务器来进行的。可以控制各个办公室的状况。接下来我们就来具体的介绍一下。

2.1 4 远程查询、统计分析、打印报表功能。

检测系统在使用时, 主要是使用Web服务器将各种数据传输到各个办公室的局域网上的, 在IE浏览器上分析、统计、查询各个发射机中发射的历史电平和调幅度。

2.1 5 远程在线监听功能。

每一个由监测机房控制的通讯服务终端或这是有权限的位于IE浏览器上的用户, 对发射机都可以进行在线监听。

3 系统运行环境

戊己两个机房和一个监测机房硬件配置分别为:戊机房为; (1) 工控机一台:Pu为奔IV3, 0G; (2) 内插式综合测试卡l X4路, (3) 内插式多路语音压缩录音卡1X4路; (4) 内插式多串口卡1X8路; (5) PCR-1000接收机1X4台; (6) 天线高频信号引入设备1X4套; (7) 时钟分路器:1台; (8) 电源机箱:1台; (9) 4U机箱:1台; (10) 音频信号处理卡:1块。 (11) 高频信号处理卡:1块, (12) 功分器:4套; (13) 高频信号处理机箱;1台; (14) 19英寸屏蔽机柜:1台; (15) 光纤收发器:1台, (16) 光纤收发器:2台。

己机房为: (I) 工控机一台, CPU为奔Ⅳ3.0G; (2) 液晶显示器17寸:1台。 (3) 内插式综合测试卡4X4路; (4) 内插式多路语音压缩录音卡4X4路; (s) 内插式多串口卡2X8+2X4路; (6) PCR-1000接收机1x16台; (7) 天线高频信号引入设备1X16套; (8) 时钟分路器:1台; (9) 电源机箱:1台; (10) 4U机箱:1台; (11) 音频信号处理卡:2块; (12) 高频信号处理卡:2块; (13) 功分器:16套; (14) 高频信号处理机箱:1台, (15) 19英寸屏蔽机柜:1台; (16) 光纤收发器:1台; (17) 光纤收发器:2台。

监测机房为: (1) 数据库服务器一台DL360 Xeon 3.066G/2G/CD/1000M/IU2×72.8硬盘, 热插拨HP原装, (2) 通讯控制服务器一台DL360 Xeon 3.066G/2G/CD/1000M/1U 2×36.4G硬盘, 热插拨HP原装, (3) Web通讯服务器一台IDL360 Xeon 2.4G/IG/CD/1000M/1U 2×36.4G硬盘, 热插拨HP原装; (4) 工作站一台; (5) GPS标频源一套; (6) 以太网交换机一台 (1000M) I (7) 光纤收发器模块2套; (8) 光纤收发器模块机箱1台。 (9) 液晶显示器1台:明基FP537S。

结束语

通过加大对广播质量的监测, 使我国的广播事业得到了快速的发展。如果仍然采用传统的人工方式, 而不采用这种监测系统, 那么对播出的效果会产生很大的影响。采用人工的方式检测节目, 不能够对节目的精确性、准确性和及时性做出保证。而且人工监测还不能够将节目储存起来, 也不能够测试节目的发射指标。通过上文的描述, 我们对广播质量监测系统有了一个全新的了解。通过这种系统可以解决人工监测中出现的问题, 通过更加智能的接受方式, 提高发射机的播出质量。还可以降低人为的影响。这样才能使我国的广播事业发展的更快更好, 满足我国人民日益增长的需求。

摘要:随着人们生活水平的提高, 对传媒的质量也提出了更高的要求。而广播作为传媒的主要形式, 它的质量也要得到有效的控制。接下来, 我们就来介绍一下如何对广播质量进行检测, 以及检测系统的设计方式。

篇4:经典的心情电台广播稿

1.功能性、经济性、先进性的准确定位

根据设计要求,这辆大型多功能广播转播车应是集现场转播、直播、录制、扩声、传输、发射于一体的现代化高技术实况转播车,是一座基本的移动广播电台。

在该多功能转播车系统中,如何保证转播质量至关重要。为满足现场使用的技术要求,我们确定由一个主播控数字调音台和一个可用于现场扩声、录音的模拟调音台,级联起来完成转播现场的各项功能和任务。其中,数字播控调音台具有热线功能、直播功能、对讲功能,并有推子启动功能,使主持人工作起来像在台内直播机房里一样方便。调音台各项指标应完全满足广电总局广播甲级标准的技术要求,机内A/D转换器应采用20b以上位长,并且应做到各个数字输入口采样速率自适应,以方便地和各类数字/模拟设备对接。而用于现场的模拟调音台,则最少应具有12路MIC输入和4路以上的编组输出,保证适应各种复杂现场对扩声系统的基本技术要求。

信号回传通道设计了三条路径。一条是调频立体声发射通道,在市区内可直接回传,它利用安装在大楼顶部的调频天线进行接收,解调后的音频信号送至总控机房进行切换分配。第二条是数字化的电话数据通道,考虑到我市各地的复杂情况,同时应配备ISDN和POTS,在有ISDN线路的地方,直接用ISDN方式进行高品质的信号回传;而在一些技术不发达地区,则使用遍布各区的普通铜线,用高数据传输率和高压缩率的方案,按照V.34协议规定,在POTS方式下完成带宽达8.4kHz的音频信号传输。第三条是数字化的GSM蜂窝通信通道,可提供四个独立的双向音频信号通道。

车载扩声系统选用高声压级、大功率、小体积、高保真的世界级名牌音箱和专业功放,以便在扩声现场实现高品质的音响效果。

2.系统设计和主要设备选型

2.1调音台

经过反复调研和技术论证,播控调音台选用了美国太平洋公司生产的Airwave Digital 数字调音台,在12路机架上,选配了5个立体声模拟输入模块和3个立体声数字输入模块,以完成现场音源节目的播放和数字化播出等功能。它的每个数字模块都提供了24b A/D采样,其专用的I/O接口可方便地对接CD、DAT或其它AES/EBU数字设备。

现场调音台则选用了经典的DDA-CS8模拟调音台,它有24个模拟输入口及8个编组输出口,28dB以上动态裕量完全符合广播级的最高要求。

这两个调音台在车内级联扩充使用,也可根据现场情况分别使用。而现场的信号则可通过多芯电缆连至车内,在一些中小型活动中,也可仅用8只无线话筒和无线导播系统完成半径800m内的信号覆盖。上述几种方式可在车上通过专用跳线板方便地进行转换或跳接。

2.2回传通道

为保证转播质量,我们选择了具有二十几年生产小功率调频发射机经验的意大利DB公司为我们提供全频带、功率可调的100W固态调频发射机。其插入式激励器和立体声数字编码器,把整机成本降至最低。为了保证回传质量,并在转播现场周围能够方便地进行移动接收,车载天线选用了全频带单层垂直极化天线,因其重量仅6kg,使车载发射系统中气压天线立杆的选型更为简单。

以往利用电话线进行的信号回传,是转播过程中的质量瓶颈,仅有3.4kHz带宽的普通电话线路,使整个系统指标大幅度下降。而在这个方案中,我们选用了美国Aeta公司的SCOOP REPORTER-II数字回传设备。这是Aeta公司第二代的ISDN/POTS编解码器,它有一个ISDN数据口和一个POTS数据口,在用ISDN专线进行高品质信号回传的同时,在另一路普通电话线上以高达 28.8kb/s的速率传送8.4kHz带宽的音频信号。若ISDN发生故障,它可自动地转到POTS方式工作,而不会造成信号中断。SCOOP REPORTER-II系统的使用,可大幅度提高转播车信号回传的质量,并意味着可将现场信号通过ISDN或普通电话线向省电台、中央电台快速传递,来进行高质量的现场直播。为实现立体声节目的传输,系统中配置了两台SCOOP REPORTER-II来传送L、R两个声道的信息。為消除电话线路传输时不同数量转接段造成的不同时延,接收系统中增加了双通道延时器进行时差校正,以得到更加出色的转播质量。

转播车的第三条信号回传通道,是一个四信道的数字化GSM蜂窝通信系统,它可利用遍布全球的GSM蜂窝通信网与市话方便对接。在完成车载广播节目回传的同时,又可作为电话耦合器开通热线电话播音。TELEX公司的无线导播系统能精确地帮助导播对工作人员现场调度。车载GPS卫星标准时钟,给出了更为精确的基准时间,确保转播节目能够正点开始。

在突发性重大事件中,即使没有信号回传电话线路,多功能广播转播车仍可利用GSM无线回传通道和车载调频发射机进行现场直播和发射。其大功率的车载UPS,保证了在无电源支持的恶劣环境下仍能进行长时间的广播。这一点充分体现了广播电台的灵活性和机动性。

2.3音源设备

若要得到很高的系统指标,音源是一个关键因素。该车所用的音源设备(CD、DAT、卡座)都选用了TASCAM的专业产品,其AES/EBU接口可方便地完成与调音台的数字对接。而所有无线话筒则选用了SENNHEISER的UHF频段可变频点集成接收话筒,并配置了铁三角(AUDIO-TECHNICA)的AT50/CM5大振膜电容话筒、SHURE公司的近场动圈话筒,以满足不同的使用场合。而日本佳耐美公司的著名四芯星绞话筒线,则把话筒信号传输中的附加噪声降低到了常规的1/10,从而进一步保证了转播车优质的性能指标。

在车载扩声系统中,我们选用了法国的NEXO音箱和美国著名的CREST专业功放,在数字调音台的推动下,经BEHRINGER DSP-8024数字处理中心和DSP-9024数字声场处理器的修饰,把松软而富有弹性的低音、淳厚而明亮的中音、透明而具有磁力的高音,完美地奉献给现场的听众,使人们真正体会到完美的声音处理效果。

2.4监视设备

在通信和导播系统之外,该车还配备了一套现场转播用的监视设备,使工作人员通过两台可移动的彩色摄像机及装在车顶部的彩色监视系统,在车内方便地观察到现场情况,以便更好地调度和完成转播任务。在这个系统中,我们用不多的投资,增加了日本松下的AVE55数字特技控制台,用于把现场演出经特技处理后,编辑录入录像带中作为资料保存,既完成了现场监视功能,又增加了简单的视、音频节目资料。在一些商业性的直播活动中,可立即向客户提供一盘经过编辑的现场录像带,这一功能,将大幅度地提高现场直播的商业价值。

系统指标的保证,一靠优良的设备;二靠合理的敷线及布局;三靠系统参数的设定及调试。为使所有的设备都发挥出最好的作用,并保证最大灵活性,主系统中各个节点均采用专业跳线板进行灵活跨接,所有信号都用平衡方式连接,而信号流的分配则通过专业信号分配器进行,以保证通道中有较强的抗共模干扰能力和足够大的动态范围。

作者简介:宫跃坤,工程师,就职于大庆人民广播电台技术中心。

篇5:心情电台广播稿

中饭是不回去的。开始和其他人一样,带起了盒饭。饭盒是过生日时,培培送的。粉粉的hello kitty,矜持的笑着,不像她,每次笑起来,都会没心没肺的,很夸张的放肆一下。

没有带盒饭的时候,会和同事一起去吃生煎,或者去美食一条街的吴江路。吴江路有很多的烧烤,不由得让我想起了,夜晚学校门口的热闹。我还是不习惯这里的饮食。上海人是喜甜食的,就是酸菜鱼做的,也是甜丝丝的,没有学校门口的那几家经常去吃的川菜馆有味道,当然,更是少了寝室一帮子人得欢声笑语。

时间是一把锐利的刀,一秒一个印记,刻在生命的时光墙上,触目惊心。望见的,是那些满布痕迹的过去,让人感觉悲凉;看不到的,是那些空白的墙面,让人觉得恐慌,不知所措。

过往是件可怖的东西,有的时候可以让你旁若无人的傻笑,有的时候又可以打碎你的心,硬生生的就逼的你留下泪来。

现在,我离学校生活已经很远了。论文答辩完之后,这四年学校生涯仿佛已经结束了,然而,想起来,却总是耿耿于怀的,过往就好像纪念册一样,合上,束之高阁,只能拿来回忆。

篇6:情感心情电台广播稿

爱之女子都犯贱,不满足才是种自持而珍重的态度。真正爱情的长久,不能无甜味,但也不能任凭自己的心意满足,还应该有稍微的苦涩。一杯咖啡半颗糖,才是真正的爱情。

所以的爱,都是我们一生所必须延续的需要,它尽管痛苦,但是我们不能够放弃爱的能力,因为爱一定会像玫瑰的种子,经过寒冷的冬雪掩埋,在春天开出鲜花。

花谢花又开。那花注定不会是爱情。爱情的花一旦凋谢,再开的时候,注定了不会是在同一个枝头。

我本愚笨,只能够以这些文字来诠释爱情。可是,爱情到底是什么样子,我想,只有亲身去体验,才能明白它的真谛。

那么,你的爱情是什么样子的呢? 接下来我们来看一下朋友们的留言。

听友互动时间

音乐:《其实很爱你》

爱情,总需要一些适应的温度。

温度太高,我们靠得太近。

温度太低,我们离得太远。

我们单身,但不意味着我们不曾恋爱。

我们单身,我们期待那场心中的恋爱。

爱情到底是什么样子呢?每一个人眼中的爱情都不一样,但有一点是一样的,就是幸福的感觉,当我闭上眼睛的时候,我就会想起他的样子,想起他的种种好。原来爱情就是这样的……

好了,今晚的城市心情,到这里就要和朋友们说再见了,我是NJ 感谢好朋友们这一个小时的陪伴。也感谢今晚的导播**,下期节目我们再会,晚安。

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篇7:情感电台心情广播稿范本

情感电台心情广播稿:

把孤独浸泡在夜晚里 我一口饮咽,让记忆坐上旋转木马 带着我绕圈,我想在你掌心里安眠 任你只手遮天。

我想也许你就是我活下去的支点

在我爱着你的有生之年。

1.“你说他今天想吃什么早餐?”

“你都这么送了几年了,他有接受你吗?”

“但他起码接受了我的早餐了”

“他吃的是早餐,又不是你。”

草莓是我的朋友,她一直默默地追逐着她的几年先生。

我问她,为什么要把他的备注改成几年先生。

她说,她就是想看看到底要几年才能追到他。

她每天定时定点的给他送早餐,一开始是在外面买,一周七天,每两三天换一种。

那时候她自己还不会做饭。

后来几年先生说,别买了,这些早餐不卫生不营养。

但是草莓把他的拒绝当成了一种要求。

于是她就开始苦心研究爱心早餐。

爱情的力量真的是战无不胜的,很快朋友聚餐的时候,她就可以做出一桌好菜了。

所以,我们猜想,几年先生的早餐估计也丰盛了。

一周七天应该不重样了。

2.我见过她的早餐,有几大类,凉拌面,小蛋糕,鸡腿蘑菇粥。每天配的各种水果。

但我从来没见过草莓摆出什么爱心的形状。

她说,爱心不是摆出来看的,爱要落到实处。

我问,那你的爱落到实处了么?

她说,嗯,落到他胃里了,就等着它发芽。

我说,还结果呢!

她说,结果不重要。都是迟早的事儿。

但草莓不知道迟早的分别,有些迟,就是迟了一点,有些迟,会迟了一辈子。

3.“你每天这么送,你确定他都吃了吗?”

“为什么不吃?那么好吃,我自己做了都舍不得吃”

“你没问过,合不合他口味?”

“反正他很合我的口味”

草莓的心智在爱情里好像永远只有十几岁,但谁说,十几岁的智慧不是智慧呢。身边的朋友都在劝她放弃,有的甚至背后说她是个傻妞,但她丝毫不在意。她说,有些人没遇到他的某某人,所以有些人永远都不明白她在做什么。但草莓不知道,他的某某人可能会遇到其他人。

这样的日子连续过了五年,她开始带着她的几年先生参加我们的各种聚会。我们第一次见到几年先生的时候都讶异了。我们一直以为几年先生会是一个偶像派,再怎么说也得是一个小生形象,但几年先生是个盲人。

4.几年先生不太说话,但不是那种不合群的人。也参加我们的话题,也会突然笑出声来。有时候健谈,大多时候寡言,不过看起来是个真性情的人。我倒是觉得这么一个男人挺不错的,只是还是会为草莓担心。她难道就真的要和这个盲人过一辈子吗?

“你父母怎么说你们的事儿?”

“他们还不知道,再说他也没接受我呢”

“什么?”

“嗯,他说要让他考虑考虑。”

我当然没有歧视盲人的意思,只是我觉得如果我是一个盲人,有这么一位五六年都坚持给我送早餐的姑娘爱着我,我也融化了。

“他早晚有一天会同意的,只是你真的决定要和他一辈子了吗?”

“这辈子可能不是我能决定的,遇到他可能是上辈子就决定了的事儿”

5.我们一直都以为故事发展到这里,草莓和几年先生一定就会终成眷属了。

但真实世界不同于浪漫爱情剧本。

没多久几年先生和她在一起了,我们还没来得及欢天喜地为她庆祝多年坚持终于迎来胜利,我们就听说几年先生出轨了,和一个妓 女。这件事彻底颠覆了我们的价值观。不会叫的狗才咬人。有时候男人的嘴脸越是放浪,越是放心。越是看似让人放心,越是放浪。

6.后来的几年时间里,草莓再也没有做过早餐。

“你还记得那时候你对我说的话吗”

“什么?”

“你说他接受的是早餐,又不是我。”

“嗯…”

“我大概就是装那些早餐的塑料袋,东西吃掉了,我就没用了。”

“你别这么想”

“开玩笑啦,我没这么想,只是有点想他”

“你恨他吗?”

“不恨,只是有点埋怨”

7.很久之后我才知道,几年先生的眼睛是喝农药才瞎掉的。喝农药的原因是因为当时的女朋友打算去国外念书,为了不让女朋友离开他就以自杀来威胁。那个女朋友就是草莓。后来草莓当然没有出国。但他们还是没有好结果。

听草莓说,几年先生是一个挺好的人,只是太情绪化。后来眼睛废了性格更加奇怪。她说,以前几年先生追她的时候可费劲了,所以送点早餐不算什么。但对有些人来说,偷吃宵夜的诱惑远远大于吃早餐的健康。

“你还爱他吗?”

“不是爱不爱,我只是觉得他好像是生活的支点。没了,变了,生活平衡不了”

8.草莓,是学音乐,没有当歌手或者音乐老师。

几年后,我看见她的主页上放了一张她的照片,笑起来很甜。还有一首她写的歌,旋律很简单,但很容易按到心里最柔软的地方。我记得最后几句歌词。复制进了自己的微博里。

把孤独浸泡在夜晚里 我一口饮咽,让记忆坐上旋转木马 带着我绕圈,我想在你掌心里安眠 任你只手遮天。

我想也许你就是我活下去的支点

篇8:广播电台广播质量监测系统的设计

关键词:广播电台,广播质量监测系统,性能指标

长久以来, 无线局各台站的自台发射机播出效果一直采用人工方式定时收测, 收测结果受人为因素的影响较大, 主要为:不能定量的记录收测结果, 并及时发现发射机的停播;更不能发现发射机的“劣播”和“三满”不足[1]。为提高发射机的播出质量, 同时满足无线局未来信息化发展需要, 建设一套自动实时质量监测系统就显得非常有必要。本文根据无线发射台质量监测系统总体规划设计需求和八七一台实际环境情况及业务需求, 设计了一套适用于八七一台质量监测系统。

1 系统设计

1.1 八七一台物理环境

图1所示, 系统从物理上有一个办公大楼, 一个节传 (监测) 机房, 3个发射区 (6个发射机房、27部发射机、40部发射天线) 。

1.2 系统的基本构成

新的质量监测系统由分别位于3个发射区的数据采集终端设备、质量指标监测终端设备, 位于监测 (节传) 机房的控制通讯服务器、Web服务器、数据库服务器、质量指标监测终端设备, 和位于各个办公室的IE浏览器组成。

软件系统包括有:质量指标数据采集终端系统、校时服务器软件、通讯控制服务软件、C/S结构质量指标监测管理系统、异地监测控制软件。

系统采用半闭路模式直接从各个发射机的天线馈筒的入口处获取高频信号进入接收机的天线输入端口, 通过工控机从接收机的串口取出相对功率电平值;通过接收机引出455KHz中频信号, 接入位于工控机PCI插槽上的综合信号测试卡, 由工控机通过PCI总线直接取出瞬时调幅度、平均调幅度和频率偏差;闭路天线高频信号进入“高频信号处理卡”的天线输入端口, 工控机通过串口取出相对功率信号电平值和音频相对值, 应用软件通过这音频信号的有无判断发射机是否多播;从卫星接收到的“节目源”信号直接送入“音频信号采集卡”的音频信号输入端子。工控机通过串口取出音频信号相对值, 判断节目源的有无。

1.3 系统特点

(1) 半闭路接收模式:接收机高频信号输入采用半闭路接收模式, 在一定程度上解决了外界环境对相对功率电平取值的影响, 最大可能的解决了台内、台外的同频、邻频干扰及开路监测高频信号的不稳定问题。

(2) 硬件DSP技术:调幅度、频偏数据采集采用DSP技术, 通过PCI总线与工控机相连, 精确度高。

(3) 高频信号采样位置合理:接收机的高频信号取自发射机“天线馈筒的入口”处, 保证了接收设备与发射天线的一一对应关系, 能够准确判断正在播音的发射机及使用的天线。

(4) 流媒体技术:实时音频传输采用流媒体技术, 完全符合微软Media Player标准, 既保证了实时音频信号的连续性又方便了网上多用户零客户端浏览。延时一般为3″~7″。

(5) GPS校时:系统采用GPS自动接收卫星时间信号, 有效保证时钟信号的准确性[2]。

(6) 联网方式复杂:数据采集终端通过专用局域网与位于节传 (监测) 机房的通讯控制服务器相连, 并通过Web服务器接入台内局域网, 通过DDN专线接入无线局“广播质量监测平台”。

(7) 数据传输方式复杂:数据采集系统通过C/S结构模式直接将各种指标数据存入位于监测 (节传) 机房的SQL Server数据库服务器, 便于台内浏览查询、统计分析, 台内SQL Server数据库与位于无线局的Oracle数据库服务器通过后台服务进程定时传送。

(8) 通讯方式复杂:系统采用HTTP、TCP/IP、UDP、FTP通讯协议相结合的通讯模式既保证了监测 (节传) 机房实时数据的实时性又方便了台内及无线局领导的网上零客户端浏览。

(9) 业务处理流程复杂:系统采用多线程处理机制, 保证多任务同时执行, 并优先响应高优先级用户命令。

(10) 多播监测:采用自主研发的硬件电路来采集高频信号与音频信号, 再利用软件技术来判断是否为多播。

(11) 代播:利用数据仓库技术, 由应用软件提出代播方案。

1.4 系统结构图

如图2所示:节传 (监测) 机房与各个发射机房之间用光纤连接, 每根光纤通过光电转化模块传输两路网络信号, 一路用于连接数据采集终端系统设备, 另一路通过一组单路光电转化模块连接位于各个机房的监测控制桌上的监测终端设备。位于节传 (监测) 的通讯服务器和数据库服务器通过千兆以太网卡连入中心交换机上的千兆网卡模块, Web服务器、各个数据采集终端设备、各个数据监测控制终端设备以百兆网速连接, 将台区、A区、B区、节传 (监测) 机房组成一个千兆自台质量保证系统专网。中心交换机与台内办公自动化网连接, 再通过路由器经防火墙接入无线局信息化自动平台。位于通讯服务器上的系统校时软件通过串口控制GPS校时仪进行系统校时。节传 (监测) 机房通过监测控制通讯服务器对各个发射区的质量指标数据采集系统进行控制、下发节目运行图、实时监测、监听。台内办公局域网上的任何有权限用户通过位于节传 (监测) 机房的Web服务器与监测控制通讯服务器进行通讯实现实时控制。

2 系统功能及描述

(1) 相对功率电平、瞬时调幅度、平均调幅度、频率偏差、瞬时音频电平实时监测、实时图形显示功能 (柱形图、曲线图)

据采集终端通过RS-232串口从接收机实时采集各个发射机的相对功率电平值;通过PCI总线从调幅度、频偏综合测试卡实时采集瞬时调幅度、平均调幅度、频率值, 求出平均调幅度及频率偏差;通过RS-232串口从音频信号处理卡实时读取瞬时音频电平值;并给出功率电平、瞬时调幅度、瞬时音频电平柱形图和测试数据, 根据需要画出某一发射机的功率电平、瞬时调幅度、频率偏差累计曲线图。

(2) 音频信号的全程录音功能。

在相对功率电平、平均调幅度、频率偏差指标质量收测的同时, 实现监测全程的音频信号录音功能, 作为系统判断出现故障时的参考。存储在硬盘上的音频文件长度大小可设, (默认5分钟一个) 。

(3) 发射机和天线 (功率电平) 停播、多播报警功能。

停播报警:功率电平停播、有载无调;功率电平停播:指发射机达到停播界限时的报警。

有载无调:连续超过一定时间 (可设) 音频信号 (调幅度值) 小于20% (可设) , 且上下幅度变化<1% (可设) 。

多播报警:指本发射机负责播出频率前后的本频率或下一播出频率的非播音时间播出。

系统只给出发射机和天线报警, 并不具体给出是属于发射机或是属于天线的报警。

(4) 最大瞬时调幅越限报警功能。

峰值调幅报警:在一个收测周期内 (如一分钟) , 大于90% (可设) 的调幅一次也没有出现。

平均调幅报警:在一个收测周期内 (如一分钟) , 多数时间 (可设) 平均调幅度值未达70% (可设) 。

(5) 频偏越限报警功能。

频偏:所测频率与标称频率的差值。

频偏报警:在一定时间内频偏值大于设定值时为频偏报警。

(6) 遇发射机和天线故障最优代播方案自动筛选和人工强制代播功能。

在某部发射机发生故障时系统能够根据预先定制的最优代播方案, 由人工干预强制使用某部发射机代播。

(7) 值班员及权限管理功能。

系统由系统管理员来维护, 通过给使用系统的值班员或给与某个值班员操作权限来实现

(8) 基本信息维护功能。

设定系统能够正常运行的基本参数、指标质量报警参数、发射机房、发射机、发射天线等基本信息。

(9) 节目运行图的管理功能。

添加或修改各个发射机的当前节目运行图, 包括发临时任务。

(10) 监测数据查询、统计分析、打印报表功能。

C/S结构的相对功率电平、调幅度、频偏历史数据的查询、统计分析、打印报表功能。

(11) 报警数据查询、统计分析、打印报表功能。

C/S结构的相对功率电平、调幅度、频偏历史报警数据的查询、统计分析、打印报表功能。

(12) 数据安全、备份功能。

数据库及监测 (节传) 机房控制通讯服务器采用双机热备份, 保证系统能够24小时不间断工作。

(13) 远程控制功能。

系统通过Web服务器对监测 (节传) 机房控制通讯服务器, 提供办公局域网内IE浏览器上对各个发射机当前运行状况的实时控制功能。

(14) 远程查询、统计分析、打印报表功能。

系统通过Web服务器对数据库服务器直接提供办公局域网内IE浏览器上对各个发射机历史功率电平、调幅度、频偏数据的查询、统计分析、打印报表功能。

(15) 远程在线监听功能。

监测 (节传) 机房控制通讯服务终端或任何有权限的位于IE浏览器上的用户都可以对各个指标质量采集终端的任一发射机实时在线监听。

3 系统运行环境

戊己两个机房和一个监测机房硬件配置分别为:

戊机房为: (1) 工控机一台:PU为奔Ⅳ3.0G (含显示器、显卡、120G硬盘、2X512M内存、软驱、光驱及附属设备等) ; (2) 内插式综合测试卡1X4路; (3) 内插式多路语音压缩录音卡1X4路; (4) 内插式多串口卡1X8路; (5) PCR-1000接收机1X4台; (6) 天线高频信号引入设备1X4套 (高频取样头+高频衰减器) ; (7) 时钟分路器:1台; (8) 电源机箱:1台; (9) 4U机箱:1台 (封装PCR-1000) ; (10) 音频信号处理卡:1块; (11) 高频信号处理卡:1块; (12) 功分器:4套; (13) 高频信号处理机箱:1台; (14) 19英寸屏蔽机柜:1台; (15) 光纤收发器 (二合一) :1台; (16) 光纤收发器 (一对一) :2台。

己机房为: (1) 工控机一台, CPU为奔Ⅳ3.0G (含显卡、120G硬盘、2X512M内存、软驱、光驱及附属设备等) ; (2) 液晶显示器17寸:1台 (明基FP737S) ; (3) 内插式综合测试卡4X4路; (4) 内插式多路语音压缩录音卡4X4路; (5) 内插式多串口卡2X8+2X4路; (6) PCR-1000接收机1X16台; (7) 天线高频信号引入设备1X16套 (高频取样头+高频衰减器) ; (8) 时钟分路器:1台; (9) 电源机箱:1台; (10) 4U机箱:1台 (封装PCR-1000) ; (11) 音频信号处理卡:2块; (12) 高频信号处理卡:2块; (13) 功分器:16套; (14) 高频信号处理机箱:1台; (15) 19英寸屏蔽机柜:1台; (16) 光纤收发器 (二合一) :1台; (17) 光纤收发器 (一对一) :2台。

监测机房为: (1) 数据库服务器一台 (可作为通讯控制服务器的备份) DL360 Xeon3.066G/2G/CD/1000M/1U 2×72.8硬盘, 热插拨HP原装; (2) 通讯控制服务器一台 (可作为数据库服务器的备份) DL360 Xeon3.066G/2G/C D/1 000M/1U 2×36.4G硬盘, 热插拨HP原装; (3) Web通讯服务器一台 (办公局域网网上浏览使用) ;DL360 X eon2.4G/1G/C D/1000M/1U 2×36.4G硬盘, 热插拨HP原装; (4) 工作站一台; (5) GPS标频源一套; (6) 以太网交换机一台 (1000M) ; (7) 光纤收发器模块2套; (8) 光纤收发器模块机箱1台; (9) 液晶显示器1台:明基FP537S。

软件环境为: (1) Windows2000 Server操作系统3套; (2) Windows2000 Professional操作系统3套。

4 结语

在没有使用自动广播质量监测系统时, 对发射机的播出效果监测完全利用人工通过接收机收听方式进行简单收测, 这既不能保证监测的准确、及时和精确性, 同时也给值班员带来了一定工作强度, 对已播节目的发射指标没有定量测试及存储, 也就无法查询曾经播出信号的播出质量效果。通过文中设计的这套新系统, 可以完全克服上面的问题, 采用智能化的接收处理方式, 提高了发射机的播出质量, 并且最大限度的降低人为因素对整个过程影响, 实现高质量、高效率的工作。

参考文献

[1]朱玉昆, 黎明, 等.广播发射台监控系统的研究与开发[J].广播与电视技术, 20 08, 11:115~118.

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