Кіріспе

Адам операторы болмаған жағдайда хабар тарату мүмкіндігін қамтамасыз ететін жүйелер. Хабар таратуды автоматтандыру – хабар тарату операцияларын автоматтандыру үшін хабарлау технологиясын пайдалануды қамтиды. Бұл жүйелер хабар тарату желісінде, радиостанцияда немесе телеарнада қолданылады және адам операторы болмаған кезде хабар тарату құрылғысын басқара алады. Сонымен қатар, басқару пультінде, телестудияда немесе бақылау бөлмесінде операторлар болған кезде тікелей эфирді қолдау режимінде де жұмыс істей алады. Хабар тарату тізбегінің радио тарату бөлігін жеке автоматтық тарату жүйесі (АТЖ) басқарады.

Тарих

Бастапқыда АҚШ-та көптеген (немесе көбісі) хабар тарату лицензиялау органдары әр станцияны әрдайым лицензияланған оператордың басқаруын талап етті, яғни әрбір диджей эфирде жұмыс істеу үшін лицензия алу үшін емтихан тапсыруға тиіс болды, егер олардың міндеттеріне таратушының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету кірсе. Мұндай жағдай көбінесе түнгі және демалыс күндері ауысымдарда, радиоинженер болмағанда, сондай-ақ келісімшарт бойынша инженері ғана бар шағын станцияларда кездесетін. АҚШ-та Төтенше жағдайлар хабар тарату жүйесі (EBS) пайдаланылған жағдайда оператордың әрдайым кезекші болуы қажет болды, себебі оны қолмен іске қосу қажет еді. Басқа ескертулерді жеткізу талабы болмаса да, АҚШ президентінің міндетті хабарламаларын алдымен Федералды байланыс комиссиясы (FCC) жыл сайын станцияларға жіберетін қызыл конверттегі құпия кодты сөзбен растау қажет еді. Бірте-бірте электрондық жабдықтардың сапасы мен сенімділігі артып, ережелер жеңілдетілді, станция жұмыс істеген кезде оператордың болуы (немесе тіпті қолжетімділігі) қажет болмай қалды. АҚШ-та бұл EAS жүйесі EBS-ті алмастырған кезде болды, бұл автоматтандыруға көшуді бастады, ол тікелей диджейлерге (DJ) және радио тұлғаларына көмектесуге, кейде олардың орнын басуға мүмкіндік берді. 1999 жылы The Weather Channel Weatherscan Local телеарнасын іске қосты, ол жергілікті ауа райы ақпаратын және болжамдарын үздіксіз тікелей эфирде көрсетті. 2003 жылы Weatherscan Local Weatherscan болып өзгерді, бірақ 2022 жылы жабылды.

Ертедегі аналогты жүйелер

Алғашқы автоматтандыру жүйелері релелерді қолданатын электромеханикалық жүйелер болды. Кейінгі жүйелер тек кестеге сәйкес «компьютерлендірілді» және теледидар емес, радиомен шектелді. Музыка аудиотаспаға сақталады. Таспаның үнін басандататын тон әр әннің соңында белгіленеді. Компьютердегі ішкі сағат жоспарланған оқиғаға сәйкес келгенше, таспа ойнатқыштардың арасында ауысып отырады. Жоспарланған оқиға кездескенде, компьютер қазір ойналып жатқан әнді аяқтап, содан кейін жоспарланған оқиғалар блогын орындайды. Бұл оқиғалар көбінесе жарнамалар болды, бірақ станцияның сағат сайынғы идентификациясын, жаңалықтарды немесе станция мен оның басқа бағдарламаларын жарнамалайтын қысқа сөздерді де қамтуы мүмкін. Блок аяқталғаннан кейін таспалар арасындағы айналым қайта басталады. Жарнамалар, джинглдер және заңмен талап етілетін сағаттың басындағы станция идентификациясы Fidelipac иілмелі таспа картридждерінде сақталды, олар «картридждер» деп белгілі. Олар Stereo Pak брендімен сатылатын төрт тректік тұтынушы таспаларына ұқсас болды, бірақ тек екі тректі және әдетте Stereo Pak-тің баяу 3,75 дюйм/с жылдамдығына қарағанда 7,5 дюйм/с жылдамдықпен жазылып, ойнатылды. Картридждерде спиндельдегі қысқыш ролик үшін ойық болды, ол картридж машинасының «Старт» батырмасын басқанда соленоид арқылы іске қосылды. Капстан толық жылдамдықпен айналып тұрғандықтан, таспаның ойнауы кез келген кешігусіз немесе естілмейтін «жылдамдау»сыз басталды. Механикалық карусельдер компьютердің нұсқауы бойынша таспа ойнатқыштарға картридждерді ауыстырып қоятын. Уақыт туралы хабарламаларды екі арнайы картридж ойнатқыш ұсынды, бірінде жұп минуттар, ал екіншісінде тақ минуттар сақталды, яғни хабарлама оның минуттары өзгеретін кезде де ойнатуға дайын болады. Жүйе күні бойы назар қажет етті, өйткені таспалар бітіп қалғанда оларды ауыстыру және картридждерді қайта жүктеу қажет болды. Сондықтан, таспалар бітіп қалғанда оларды автоматты түрде кері айналдырып, қайтадан бастау мүмкіндігі пайда болғанда, «жүргізу» уақыты шексіз ұзартылды. WIRX радиостанциясы әлемдегі алғашқы толық автоматтандырылған радиостанциялардың бірі болуы мүмкін, ол 1963 жылы, Браун 10 жасқа толғанда Брайан Джеффри Браун жасаған. Станция «More Good Music (MGM)» деп аталатын классикалық форматта хабар таратады және Mutual Broadcasting System-нен сағат сайынғы бес минуттық жаңалықтарды ұсынады. Автоматтандырудың ядросы 8x24 телефондық релелік коммутатор болды, ол екі таспа ойнатқышты басқарды: негізгі бағдарламалық дыбысты қамтамасыз ететін 12 дюймдік Ampex машинасы және «толтыру» музыкасын қамтамасыз ететін екінші 7 дюймдік RCA машинасы. Бұл машиналар ойнатқан таспалар бастапқыда WSJM бас инженері Ричард Э. Маклемор (кейіннен WSJM-де) Висконсин штатының Мэдисон қаласындағы Midwest Family Broadcasting (MWF) өндіріс орталығында жасалған, әннің соңына белгі беру үшін дыбыссыз тон қолданылған. Релелік коммутаторды екі релелік тіректе орналасқан слайдтық коммутаторлар арқылы бағдарламалады. Жаңалықтар микробұғаттауыш арқылы іске қосылды, ол Western Union сағатына қосылып, сағаттың минут тілімен іске қосылып, содан кейін релелік коммутаторды қайта орнатты. Бастапқыда 30 минуттық станция идентификациясы WSJM бауырлас станциясының басқару кабинасындағы бір мезгілде тарату коммутаторы арқылы жүзеге асырылды, содан кейін кабинадағы диджей «Бұл WSJM AM және (уақытша байланыс батырмасын басып) WSJM FM, Сент-Джозеф, Мичиган» деп жариялады. Алайда, бұл шамамен алты ай ғана созылды, содан кейін станция идентификациясын жариялау үшін стандартты таспа ойнатқыш қосылды және Western Union сағатымен іске қосылды. 1980 жылы Solidyne компаниясы жасаған, компьютермен басқарылатын таспалық орналасу жүйесін қолданатын аналогты жазғыштармен жаңа технология пайда болды. Төрт GMS 204 блогы 6809 микропроцессорынан басқарылды, бағдарлама қатты күйдегі плагиндік жад модуліне сақталды. Бұл жүйенің бағдарламалау уақыты шамамен сегіз сағатқа дейін шектелген. Спутниктік бағдарламалау жиі қосылған станциялардағы оқиғаларды іске қосу үшін дыбысты қос тоналды көп жиілікті (DTMF) сигналдарды қолданды. Бұл автоматты түрде жергілікті жарнамалар мен станция идентификациясын енгізуге мүмкіндік берді. 12 (немесе 16) тондық жұптар болғандықтан және әдетте төрт тон тез арада (бір секундтан кем) жіберілгендіктен, суб-дыбысты тонға қарағанда (әдетте 25 Гц және 35 Гц) көбірек оқиғаларды тудыруға болады.

Қазіргі заманғы цифрлық жүйелер

Қазіргі заманғы жүйелер қатты дискіде жұмыс істейді, онда барлық музыка, джинглдер, жарнамалар, дауыс тректері және басқа да хабарламалар сақталады. Бұл аудио файлдары сығылған немесе сығылмаған болуы мүмкін, немесе көбінесе файлдың көлемі мен сапасы арасындағы шартты келісім ретінде минималды сығылумен ғана қолданылады. Радио бағдарламалық құралы үшін бұл дискілер әдетте компьютерлерде орналасады, кейде өздерінің жеке операциялық жүйелерін іске қосады, бірақ көбінесе ПК операциялық жүйесінде қолданба ретінде жұмыс істейді. Жоспарлау – бұл жүйелердің маңызды жетістігі болды, ол нақты уақытты анықтауға мүмкіндік берді. Кейбір жүйелер спутниктік бағдарламалармен толық синхронизация үшін дәл атомдық уақытты алу үшін GPS спутниктік қабылдағыштарын пайдаланады. Желілік уақыт протоколы (NTP) сияқты Интернет протоколдарын (IP) қолдану арқылы да жеткілікті дәл уақыт өлшеуге қол жеткізуге болады. Автоматтандыру жүйелері консольді автоматтандырумен цифрлық аудио жұмыс станциясы (DAW) арқылы бұрынғыдан да интерактивті, тіпті телефондық гибридтен телефон қоңыраушысымен өңделген әңгімені жазып алып, қайта ойнатуға мүмкіндік береді. Бұл жүйенің тікелей көмек режимінің бір бөлігі. Автоматтандыру бағдарламалық құралын және дауыс тректерін тікелей диджейлерді алмастыру – көптеген интернет-радио және хиттер станцияларының радио хабарларын таратудағы қазіргі тренд. Станциялар тіпті басқа қаладан да дыбыс тректерін жазып алып, аудио файлдарды интернет арқылы жеткізе алады. АҚШ-та бұл радионы жалпы және жасанды ету үшін қарсылық тудырған кең таралған практика. Жергілікті контентке ие болу дәстүрлі станциялардың спутниктік радиомен бәсекелесуінің бір жолы ретінде қарастырылады, онда эфирде радио тұлғалары болуы мүмкін емес. 1989 жылы Оскар Бонелло Audicom деп аталатын коммерциялық өнімді ұсынды. Ол психоакустикалық жоғалтулы сығылуға негізделген, MP3 және Advanced Audio Coding (AAC) сияқты көптеген заманауи жоғалтулы аудио кодектерде қолданылатын сол принцип, және ол хабар таратуды автоматтандыруға және қатты дискілерге жазуға мүмкіндік берді.

Теледидар

Телевизияда ойнатуды автоматтандыру, қатты дискілердің сыйымдылығы артуымен бірге, көбірек қолданысқа енуде. Телевизиялық бағдарламалар мен телерекламалар, сондай-ақ экрандағы цифрлық графика (DOG немесе BUG) 9 Pin протоколы және Видеодискіні басқару протоколы (VDCP) арқылы қашықтан басқарылатын бейне серверлерінде сақталуы мүмкін. Бұл жүйелер өте кеңейтілген болуы мүмкін, спутниктік желілерден және электрондық жаңалықтарды жинау (ENG) операцияларынан бейнелерді қабылдау (индустрияда "ingest" деп аталады) және бейне кітапханасын басқару, соның ішінде кейінірек пайдалану үшін түсірілген материалдарды мұрағаттау мүмкіндігін қамтамасыз ететін бөліктермен байланыстырылуы мүмкін. ATSC стандартында Бағдарламалық метадеректерді байланыстыру протоколы (PMCP) бейне туралы ақпаратты эфир арқылы Бағдарламалық және жүйелік ақпарат протоколына (PSIP) жеткізу үшін қолданылады, ол цифрлық теледидар арқылы көрерменге ағымдағы электрондық бағдарламалық нұсқаулық (EPG) ақпаратын жібереді.