Этот материал подготовлен редакцией АВ Клуба в рамках Навигационной программы AV FOCUS × Light + Audio Tec.
В нем собрана информация, которая поможет заказчикам разобраться в современных подходах к оснащению общественных пространств, сформировать требования к проекту и увереннее обсуждать будущую систему с интегратором.
Продолжить изучение темы можно с помощью других элементов программы:
- Онлайн-эфир — разбор темы с экспертами отрасли.
- Практический PDF-гид — сравнение решений по единым критериям.
- Тематический тур — знакомство с различными подходами к реализации на выставке 15-17 сентября 2026.
Содержание:
Планирование проекта
- Зачем в общественных пространствах нужны аудиовизуальные технологии
- Какие мультимедийные системы в них используются
Ключевые системы проекта
- Система видеоотображения (ЖК-дисплеи, видеостены, интерактивные дисплеи, цифровые киоски)
- Медиаплееры и системы управления контентом
- Система распределения сигналов
- Система речевого оповещения и фонового озвучивания (громкоговорители, усилители, DSP, источники)
- Система управления и автоматизации
Практические рекомендации
Современные общественные пространства активно используют аудиовизуальные технологии, ключевыми из которых являются экраны, решающие множество различных задач по информированию, навигации и демонстрации рекламно-развлекательного контента. Это вывод расписаний на объектах транспортной инфраструктуры, публикация сведений о мероприятиях в выставочных комплексах или новостей компаний в офисах, организация электронных очередей в медицинских учреждениях и МФЦ, показ роликов с продукцией брендов и данных о скидках, акциях или специальных предложениях в торговых центрах и многое другое. Помимо экранов, используются в них и менее заметные, но не менее важные технологии звукового оповещения, распределения сигналов и управления АВ-оборудованием. Подробнее обо всем этом — в новом обзоре АВ Клуба.
В программе:
— обсудим, как мультимедийные решения помогают в навигации и информировании;— расскажем про ключевые виды АВ-оборудования для демонстрации контента;
— рассмотрим критерии выбора технологий для различных типов объектов;
— поговорим о реальных проектах и подходах к проектированию АВ-систем.
Зачем в общественных пространствах нужны аудиовизуальные технологии
Аэропорты, вокзалы, торгово-развлекательные комплексы, государственные и административные здания и прочие общественные пространства — это объекты с постоянным присутствием большого потока людей с разными целями и временем пребывания. Они могут отличаться площадью, проходимостью и назначением, но несмотря на различия, во всех них посетители хотят легко ориентироваться, своевременно видеть актуальную информацию и понимать, как действовать в той или иной ситуации. С развитием цифровых технологий для удовлетворения этих потребностей к статичным указателям и печатным объявлениям добавились всевозможные экраны, которые помогают в информировании, навигации и демонстрации рекламы. Сеть дисплеев, объединенных в систему с централизованным управлением выводом контента, получила название Digital Signage (цифровые вывески).
Ключевая цель мультимедийного оснащения общественных пространств — удовлетворить потребность посетителей в получении информации удобным для них способом. Например, на объектах транспортной инфраструктуры, характеризующихся высокой интенсивностью пассажиропотока и постоянным движением людей, на первый план выходит оперативное обновление данных, а демонстрируемый контент должен быть хорошо виден среди большого количества визуальных раздражителей. В торгово-развлекательных пространствах, где предполагается более длительное и размеренное пребывание, фокус смещается на рекламу и создание приятной атмосферы, поэтому частая смена видеоряда не требуется, но необходимо привлечение и удержание внимания аудитории, что требует более красочного и динамичного контента. В лобби отелей или корпоративных офисов аудиовизуальные решения могут не только информировать, но и помогать в формировании имиджа компании. Одним словом, в общественных пространствах АВ-системы способны выполнять различные задачи, что напрямую влияет на выбор конфигурации оборудования, подходящей для реализации проекта.

Какие мультимедийные системы в них используются
Несмотря на разнообразие общественных пространств и решаемых в них задач, ключевые требования к мультимедийному оснащению сводятся к необходимости воспроизведения контента, его распределения на устройства видеоотображения и непосредственной демонстрации зрителям. Вопрос регулярного обновления решается интеграцией с централизованной системой управления контентом. На ряде объектов к визуальной информации добавляется звуковое информирование и/или фоновое воспроизведение музыки. Естественно, всем этим нужно как-то управлять, желательно удаленно и централизованно.
Основными аудиовизуальными системами, используемыми в общественных пространствах, являются:
|
Подробнее о каждой из них.
Система видеоотображения
Примеры решений, представленных сегодня на рынке
Наиболее часто используемые в общественных пространствах дисплейные технологии — это отдельно стоящие профессиональные ЖК-панели, ЖК-видеостены и светодиодные экраны. Первые из них подойдут, если требуется небольшая диагональ, например, для вывода справочной информации, расписаний или рекламы, вторые и третьи — для создания масштабных средств видеоотображения — комплексных табло или экранов для вывода качественного брендированного контента, в том числе нестандартных форм и размеров. Реже применяются более узкоспециализированные решения вроде интерактивных дисплеев и цифровых киосков, подходящих для навигации, информирования и самообслуживания.
Профессиональные ЖК-дисплеи
Это, пожалуй, один из самых массовых и универсальных классов оборудования для демонстрации контента в общественных пространствах. Такой дисплей представляет собой готовое к эксплуатации устройство, которое для начала работы достаточно лишь подключить к сети электропитания. Подобный класс продукции выпускает множество производителей, поэтому она широко представлена на рынке. ЖК-панели имеют фиксированную диагональ, как правило, от 32 до 98 дюймов и допускают как портретную, так и альбомную ориентацию, что позволяет гибко подобрать подходящий вариант под задачу. Важной характеристикой, отличающей профессиональное оборудование от бытовых телевизоров, является поддержка эксплуатации в режиме 24/7 или 16/7, обеспечиваемая повышенной надежностью. Для круглосуточно работающих объектов будет больше актуален первый режим, а для тех, кто закрывается на ночь, — второй.
Если говорить о разрешении, то множество современных моделей выпускается с 4K, позволяя демонстрировать высокодетализированный видеоряд, хотя для вывода простого информационного контента может быть достаточно и Full HD. Чтобы изображение хорошо просматривалось зрителями, обладая достаточной четкостью и контрастностью, в большинстве помещений хватит стандартного показателя яркости 350–500 кд/м², но для сильно освещенных пространств может потребоваться модель повышенной яркости (500–1000 кд/м²). Многие профессиональные ЖК-дисплеи поставляются сегодня с предустановленной операционной системой, чаще всего Android, а у достаточной части из них есть и программный медиаплеер для автономного воспроизведения контента, как правило собственной разработки производителя.
Из дополнительных возможностей здесь могут присутствовать OPS-слот для установки мини-ПК и интегрированная аудиосистема для показа видео со звуком. Она может быть использована в небольших помещениях для локального воспроизведения голосовых подсказок, аудиосообщений или аудиодорожки видео. В крупных же пространствах применение множества локальных источников звука может создать акустический хаос, поэтому здесь эту задачу решает общая система звукоусиления. Данный класс дисплеев можно встретить во всех типах общественных пространств.
Помимо продуктов со стандартным соотношением сторон 16:9, на рынке представлены стретч-панели — узкие и длинные дисплеи с соотношением 32:9, 37:9 и другими, а также безрамочные ЖК-дисплеи (Open Frame), которые могут быть встроены в цифровые киоски, стены и различные объекты и выпускаются как с сенсорной поверхностью, так и без нее.
ЖК-видеостены и светодиодные экраны
При необходимости демонстрации изображения большей диагонали к применению рассматриваются ЖК-видеостены и светодиодные экраны. Оба устройства имеют модульную конструкцию, что позволяет создавать средства отображения произвольного размера, а в случае со светодиодными решениями еще и относительно произвольной формы: вытянутые, квадратные и многие другие. При помощи дополнительных LED-панелей специальной конструкции светодиодными экранами можно покрывать столбы и реализовывать креативные инсталляции — изогнутые, кубические или цилиндрические. Здесь стоит учитывать, что применение нестандартных дисплеев потребует и подготовки соответствующего контента, что при необходимости его регулярного обновления может быть более затратно, чем у стандартных.
Несмотря на общую схожесть конструкции, есть у двух технологий и ключевые различия. ЖК-панели для видеостен имеют фиксированную диагональ (55, 65 дюймов и другие), что накладывает определенное ограничение на выбор размера. Светодиодные экраны собираются из маленьких модулей (320×160, 250×250 мм и так далее) либо более крупных кабинетов (500×500, 500×1000 мм и прочие), в которых уже установлен модуль питания и приемная карта. Так как оба они, как правило, меньше ЖК-панелей, это позволяет более гибко подходить как к размеру, так и к форме средства видеоотображения. Помимо этого, при стыковке ЖК-панелей между ними остаются межпанельные швы, разделяющие изображение на секции. В новейших моделях производители смогли сократить толщину рамки до рекордных 0,44 мм, но чем меньше этот показатель, тем дороже и цена. Светодиодные экраны в силу особенностей конструкции видимых швов не имеют в принципе.
Разрешение ЖК-панелей также фиксировано. Как правило, это 4K или Full HD. Разрешение светодиодных экранов определяется шагом пикселя, и чем он меньше, тем такой экран дороже. Именно поэтому ЖК-видеостены пока обходятся дешевле светодиодных экранов, особенно при высоком разрешении, но цена последних постепенно снижается. Сравнивая между собой две технологии, стоит также отметить, в LED-модулях каждый отдельный светодиод сам излучает свет, а в ЖК-панелях жидкокристаллическая матрица лишь управляет светом подсветки. По этой причине у светодиодной технологии, как правило, выше яркость и контрастность. К тому же светодиодные решения способны обеспечить высокую частоту обновления, достигающую 3840 и даже 7680 Гц, благодаря чему при съемке их на камеру не возникают нежелательные артефакты, что может быть актуально для рекламных и имиджевых инсталляций, фото и видео которых зрители нередко выкладывают в социальные сети.
Преимущества светодиодных экранов
|
Как же выбрать между ЖК-видеостеной и светодиодным экраном? Для общественных пространств в первую очередь ориентируются на контент и расстояние просмотра. Если требуется демонстрация высокодетализированной информации, и предполагается, что ее будут смотреть вблизи, например, табло прилетов и отлетов самолетов в аэропорту, то межпанельными стыками можно пренебречь, подогнав контент так, чтобы они не мешали его обзору. Это поможет получить высокое разрешение за меньшие деньги. Когда же необходимо показать яркое и красочное изображение большего размера, просматриваемое зрителями с некоторого удаления, рамки будут нарушать целостность картинки, мешая восприятию. Скажем, для рекламы это будет недопустимо, поэтому здесь чаще всего рассматривают светодиодные экраны. Если просмотр с близкого расстояния — малого шага пикселя, с большего и среднего — стандартного шага. Актуальны светодиодные экраны и для создания средств отображения нестандартных форм, например, узких и длинных дисплеев над лентой выдачи багажа, а также креативных инсталляций.
В отличие от профессиональных ЖК-панелей, ЖК-видеостены и светодиодные экраны — это комплексные решения, которые включают в себя также систему распределения сигналов, выводящую изображение на каждую отдельную панель или модуль, и сложную монтажную систему для установки, поэтому их стоимость складывается не только из дисплейного оборудования. К тому же здесь уже не получится воспроизвести контент при помощи встроенных инструментов, а потребуется внешний медиаплеер. Но проектирование таких решений — задача интегратора. Он подбирает необходимую конфигурацию под задачу, а в ряде случаев может даже реализовать кастомную металлоконструкцию для размещения на нестандартных поверхностях.

Интерактивные дисплеи
Нашли свое применение интерактивные технологии и в общественных пространствах. Когда необходимо предоставить посетителям возможность самостоятельно ознакомиться со справочной информацией, найти помещение или построить маршрут, выполнить запись, регистрацию и многое другое, пригодится сенсорный экран. В отличие от интерактивных панелей, используемых в корпоративных помещениях и образовании, интерактивные дисплеи для общественных пространств предназначены для иных сценариев эксплуатации, поэтому не имеют на передней панели портов для подключения, чаще всего не снабжаются камерами и микрофонами, а выводимый на экране виджет не позволяет просто так зайти в операционную систему и выполнить в ней какие-либо действия. Такие дисплеи могут выпускаться в форм-факторе отдельно стоящего устройства для самостоятельной эксплуатации, с безрамочной конструкцией для встраивания или же в составе цифрового киоска.
Цифровые киоски
Цифровой киоск — это комплексное решение, включающее, помимо дисплея, компьютер либо медиаплеер и защищенный корпус для напольного, реже настенного или настольного размещения. Они могут быть информационными или интерактивными (с сенсорным дисплеем, кнопками либо возможностью взаимодействия с помощью приложения на смартфоне), снабжаться встроенной аудиосистемой, опциональными считывателем QR-кода, сканером штрихкода и так далее.
Медиаплееры и системы управления контентом
Примеры решений, представленных сегодня на рынке
Чтобы контент демонстрировался на экранах, его нужно как-то воспроизводить. Решить эту задачу призваны медиаплееры. Они бывают программными и аппаратными (в виде отдельного устройства или OPS-модуля). Если экранов мало и медиаданные обновляются редко, то управлять процессом его показа можно, загружая необходимый контент через веб-интерфейс. Когда же средств отображения становится много или медиаданные необходимо обновлять часто, потребуется централизованная система управления контентом (CMS), а в ряде случаев и интеграция со сторонними системами — базами данных, системами очередей, показа данных о полетах, BI-платформами, API и прочим.

Медиаплееры
Выбор между программным и аппаратным решением, как правило, делается исходя из задачи и того, какие дисплеи применяются в проекте. На сегодняшний день многие производители профессиональных ЖК-панелей разрабатывают собственные программные медиаплееры и даже CMS. В ситуациях, когда требуется демонстрация не самого сложного контента, такой вариант может быть вполне удобен. Но тут важно понимать, что если планируется эксплуатация CMS конкретного производителя дисплеев, то весь парк средств видеоотображения должен быть монобрендовым, в противном случае централизованно управлять им не получится.
Для воспроизведения «тяжелого» контента (высокого разрешения или комплексных макетов со множеством слоев) либо его вывода на ЖК-видеостены и светодиодные экраны, не имеющие встроенных программных инструментов для проигрывания, а также реализации сложных сценариев эксплуатации с синхронизацией нескольких одновременно работающих систем потребуется аппаратный медиаплеер. Это специализированное устройство, чаще всего готовое к эксплуатации в режиме 24/7. Между собой они различаются производительностью, возможностями (слои, HTML5, интерактив, режим видеостены, несколько зон контента и прочее), количеством экранов, которые можно подключить, типом портов для их подключения, максимальным разрешением и наличием дополнительных интерфейсов для интеграции (RS-232, GPIO, USB и так далее). Многие вендоры разрабатывают для медиаплееров собственные операционные системы и реализуют совместимость с системами управления контентом сторонних производителей.
Настройка и администрирование таких устройств обычно производится через фирменный веб-интерфейс или программное обеспечение. Для создания контента, расписаний его вывода и отправки на медиаплееры многие компании предлагают бесплатное программное обеспечение. Но с его помощью чаще всего оправлять контент можно только на одно устройство. Доступ к облачным платформам для управления множеством медиаплееров и групповой отправке контента на несколько устройств одновременно предоставляется в большинстве случаев уже по платной подписке.
Существуют также простые модели так называемых рекламных медиаплееров, предназначенные в первую очередь для прогрывания по кругу контента с внешней SD-карты или USD-накопителя. Помимо рекламных роликов, они могут применяться для показа слайд-шоу, видеоинструкций, расписаний и информационного контента. Такое устройство полностью автономно и не требует какого-либо управления, так как при включении питания оно автоматически начинает воспроизведение, а при его отключении — прекращает. В случае необходимости регулярной демонстрации одного и того же видеоряда такой продукт может стать практичным и доступным выбором, но если контент требуется регулярно обновлять, это будет уже не очень удобно.
Системы управления контентом (CMS)
Подобный класс программных платформ выпускают как производители дисплеев и медиаплееров, так и сторонние разработчики. Они позволяют в простом и понятном виде загружать медиаданные или виджеты, собирать их в плейлисты, создавать макеты отображения, в том числе на основе заранее подготовленных шаблонов с изменяемыми полями, программировать демонстрацию по расписанию и передавать контент и инструкции по его воспроизведению медиаплеерам. В случае с профессиональными дисплеями, допускающими установку ПО, на них скачивается клиент, который выполняет роль программного плеера. Если же используется CMS и дисплей одного производителя, то плеер чаще всего уже предустановлен. Для работы с аппаратными медиаплеерами потребуется совместимость с ними. Опционально может быть реализована интеграция с внешними источниками данных для отображения погоды, курсов валют и другой информации, требующей автоматического обновления без участия оператора.
Разворачивается система управления контентом как в облаке, так и на локальном сервере, что может быть более актуально для компаний с повышенными требованиями к информационной безопасности или при отсутствии стабильного интернет-соединения. Кэшируется контент в таких решениях локально, благодаря чему при временном отсутствии связи плеер продолжит воспроизводить ранее загруженные материалы. Помимо этого, CMS предоставляет информацию о работоспособности системы, выполняя мониторинг состояния устройств, удаленную диагностику, подтверждение доставки контента, ведение журналов событий и так далее.
Когда нужна система управления контентом
|
Система распределения сигналов
Примеры решений, представленных сегодня на рынке
С распространением систем управления контентом и сетевой передачи данных на медиаплееры необходимость в классической системе распределения сигналов сократилась. Современные CMS позволяют независимо управлять воспроизведением медиаданных на отдельных устройствах видеоотображения, эксплуатируемых в рамках единой инфраструктуры, что изменило сам подход к построению таких систем. Теперь не видеосигнал доставляется от источников на экраны, а контент на плееры по сети. При использовании классической коммутации для достижения такой гибкости потребовалась бы сложная система распределения сигналов. Конечно, решить эту задачу способна также технология AV over IP, обеспечивающая возможность произвольной сетевой маршрутизации видеосигналов между источниками и устройствами отображения. Однако для большинства инсталляций Digital Signage такое решение оказывается избыточным, поскольку CMS в сочетании с программными плеерами, предустановленными на профессиональных ЖК-дисплеях, обеспечивает необходимую гибкость при меньшей сложности и стоимости реализации.
Естественно, распределение разного контента на множество различных экранов — не единственный сценарий работы таких систем, и на практике нередко возникают задачи, когда необходимо показывать одинаковый видеоряд на группе экранов или даже всех экранах оснащаемого объекта. Тогда применение системы распределения сигналов в ряде случаев может стать уже более целесообразным, особенно если для воспроизведения контента используются аппаратные медиаплееры, которые поддерживают вывод видеосигналов на несколько дисплеев одновременно. При такой конфигурации коммутационное оборудование пригодится, чтобы передать сигналы на локально подключенные устройства видеоотображения. Для этого подойдут разветвители, способные распределять один входящий видеосигнал на несколько выходов, и удлинители для их трансляции от разветвителей или источников на экраны. Для коротких дистанций подойдут HDMI-удлинители, для длинных — HDBaseT-удлинители. Это позволит, например, реализовать небольшую систему на базе единственного медиаплеера, не подключенного к CMS, или же закрыть одним медиаплеером кластер с экранами, демонстрирующими одинаковый контент, в более комплексной системе со множеством групп дисплеев.

Система речевого оповещения и фонового озвучивания
Примеры решений, представленных сегодня на рынке
Основной задачей, решаемой в общественных пространствах системой звукоусиления, является речевое оповещение (Public Address), которое используется для воспроизведения информационных и служебных сообщений. Также в этой сфере нередко применяются системы фонового озвучивания, предназначенные для создания более комфортной атмосферы для посетителей. Несмотря на то, что это разные системы, строятся они на базе одной аппаратной инфраструктуры, включающей трансляционные громкоговорители с усилителями, многозонные аудиопроцессоры и соединяющие их кабельные линии. Различаются в них источники контента. Для речевого оповещения источником будет микрофонная консоль или система воспроизведения предзаписанных аудиосообщений, для фонового озвучивания — специализированный аудиоплеер, медиаплеер или компьютер с предустановленным программным обеспечением.
Чем трансляционные громкоговорители с усилителями отличаются от низкоомных, получивших более широкое распространение в концертных и домашних аудиосистемах? В первую очередь способом передачи сигнала и методом подключения. В трансляционных системах усилитель формирует аудиосигнал высокого напряжения (100 / 70 В), который передается по линии с минимальными потерями даже на большие расстояния. К этой линии могут параллельно подключаться несколько громкоговорителей, оснащенных согласующим трансформатором с возможностью выбора потребляемой мощности (например, 2, 5 или 10 Вт). В низкоомных системах усилитель рассчитан на подключение акустических систем с малым сопротивлением (4–16 Ом), поэтому необходимость в согласующих трансформаторах здесь отсутствует. Такие линии обычно имеют небольшую протяженность, но способны обеспечить более высокое качество звука.
Таким образом, трансляционные системы легко масштабируются и упрощают покрытие звуком больших пространств, но исторически их ключевая задача — обеспечить разборчивость речи, воспроизводимой в более узком, чем у музыки, частотном диапазоне, поэтому требования к качеству передачи музыкального материала у концертных систем с низкоомными линиями будут выше. А так как фоновое воспроизведение музыки также не требует выдающихся акустических характеристик, то подходят трансляционные системы и для решения этой задачи.
Преимущества трансляционной системы
|
Важную роль в достижении разборчивости речи играет и правильно подобранная конфигурация системы. Особенно это актуально для больших пространств, где звук распространяется достаточно медленно. Если повесить в ряд через каждые 15 метров несколько громкоговорителей и подключить к одной линии усиления, чтобы все они воспроизводили идентичное сообщение, то человек, находящийся с одной из сторон, будет одновременно слышать не одно, а несколько сообщений, смещенных друг относительно друга по времени на десятки миллисекунд. За счет этого смещения произойдет их наложение, в результате чего разобрать слова будет очень сложно.
Чтобы этого не случилось, строятся многозонные конфигурации, в каждой из зон которой акустические системы объединены в группу и подключены к своей независимой линии усиления. Все эти линии собираются в один цифровой аудиопроцессор, где разным зонам назначается различная задержка, чтобы звук от них достигал ушей слушателя в одно и то же время. Такое на первый взгляд несложное решение позволяет избавиться от этой проблемы. Но, естественно, что для его создания требуются измерения и проектирование, а в конце реализации и тестовые измерения, подтверждающие достижение необходимого результата, что выполняется профессиональными инженерами-акустиками, как правило, привлекаемыми к проекту или имеющимися в штате интегратора. Для малых и средних пространств это уже не столь актуально, поэтому в них задержка может и не потребоваться.
Также с аудиоинфраструктурой нередко интегрируется СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), имеющая приоритет над системами речевого оповещения и фонового озвучивания. Это позволяет при поступлении аварийного сообщения заглушить все другие аудиосигналы. Интеграция тоже бывает разная. Вызвано это тем, что требования к противопожарной безопасности накладывают строгие ограничения к оборудованию и кабелям, допустимым к использованию в составе СОУЭ. Если на объекте проектируется комплексное решение, сочетающее в себе как систему речевого оповещения и фонового озвучивания, так и систему оповещения и управления эвакуацией, то все входящие в ее состав оконечные устройства (усилители, процессоры и громкоговорители) должны быть сертифицированы по пожарным ГОСТам, а кабельные линии иметь огнестойкое исполнение.
Когда же СОУЭ и система речевого оповещения и фонового озвучивания раздельны, последняя может строиться на базе любого оборудования. Интеграция здесь заключается в установке строгого приоритета. Для этого через «сухой контакт» или реле система оповещения и управления эвакуацией подключается к процессору системы речевого оповещения и фонового озвучивания, чтобы в случае необходимости автоматически отключилось воспроизведение речи и музыки, которые могут мешать прослушиванию аварийного сообщения.

Громкоговорители
В составе систем речевого оповещения и фонового озвучивания применяются акустические системы сразу нескольких типов:
- встраиваемые в потолок;
- корпусные настенные;
- корпусные подвесные;
- звуковые колонны;
- рупорные громкоговорители.
Встраиваемые модели устанавливаются внутрь подвесных потолков, требуя наличия свободного запотолочного пространства, практически незаметны в интерьере, так как видны только декоративные защитные решетки, и при грамотном проектировании позволяют добиться равномерного звукового покрытия помещения. Корпусные настенные громкоговорители размещаются на кронштейнах, часто с поворотной конструкцией, что помогает направлять звук на конкретную зону, при этом, как правило, обладают лучшей, чем у встраиваемых, передачей низких частот. Но при их использовании сложнее добиться равномерного покрытия всего помещения, так как громкость звука будет зависеть от расстояния слушателя до самой акустической системы.
Подвесные корпусные громкоговорители предназначены для пространств с высокими потолками, где предпочтительнее реализация потолочной конфигурации. Они чаще всего стилизованы под светильники и подвешиваются на тросах, спускаясь ближе к слушателям, за счет чего звук меньше рассеивается по пути от динамиков до ушей. Звуковые колонны — это эффективное решение для озвучивания пространств со сложной акустикой (наличие большего количества отражений от стен, приводящих к снижению разборчивости звука). Они имеют узкую вертикальную и широкую горизонтальную диаграмму направленности, благодаря чему звук можно более точно направить в уши слушателей, избежав его нежелательного отражения от потолка и пола. Ряд моделей предоставляет даже программные инструменты настройки диаграммы, но это скорее больше актуально для сложных и дорогих продуктов.
Дополняют список рупорные модели, внешне напоминающие «мегафон». Их конструкция позволяет достичь максимальной дальности и громкости, но ширина воспроизводимого частотного диапазона здесь будет уже, чем у других систем, поэтому используются такие громкоговорители преимущественно для экстренных речевых оповещений и чаще всего на улице, хотя встретить их можно и в больших помещениях.
На практике в реальных проектах подходящее решение выбирается исходя из задач, особенностей планировки и акустики помещения, а сама система звукоусиления может включать устройства нескольких типов.

Усилители
Представленные на рынке модели усилителей отличаются между собой в первую очередь типом линии (70 В или 100 В), количеством каналов (один или несколько), а также мощностью каждого из них. Современные продукты часто используют эффективные усилительные каскады класса D, что снижает энергопотребление и тепловыделение. Бывают также универсальные модели, способные работать не только с трансляционными, но и низкоомными линиями, версии со встроенными цифровыми аудиопроцессорами, позволяющие выполнять усиление, обработку и распределение сигналов в рамках одного устройства, и микшеры-усилители, поддерживающие подключение нескольких источников сигнала (пейджинговые станции, аудиоплееры и прочее) и переключением между ними, а также нередко снабженные DSP с возможностью многозонной трансляции аудиосигналов.
Цифровые аудиопроцессоры (DSP)
Данный класс оборудования отвечает сразу за несколько задач. Во-первых, с его помощью организуется логика работы всей системы звукоусиления. Во многих таких аудиопроцессорах предусмотрена матрица маршрутизации для направления различных звуковых потоков в разные зоны, что позволяет как реализовывать конфигурации с задержками, так и независимо воспроизводить аудиоконтент в разных зонах. Скажем, в одной из них может играть музыка, во второй — проигрываться голосовое объявление, а в третьей — реклама. DSP в большинстве случаев будет отвечать и за приоритизацию аудиосигналов, приглушая фоновую музыку и речь в момент поступления экстренного оповещения.
Вторая важная задача цифрового аудиопроцессора — обработка звука. Это внесение тех самых задержек, эквализация для коррекции АЧХ системы и компенсации особенностей акустики помещения, а также лимитирование для защиты оборудования от перегрузок. В процессор приходят сигналы с микрофонных консолей, системы автоматического воспроизведения предзаписанных аудиосообщений либо аудио/медиаплееров, затем обрабатываются и отправляются усилителям, после чего по линиям распределяются к громкоговорителям. Между собой цифровые аудиопроцессоры отличаются количеством входных/выходных каналов и поддерживаемым набором функций.
Что делает цифровой аудиопроцессор
|
В определнных ситуациях, например, когда обработка не требуется, в таких аудиосистемах могут применяться отдельные аудиоматрицы, отвечающие только за распределение сигналов. Тем не менее комплексные устройства, объединяющие в себе возможности матрицы и DSP, как правило, используются чаще. В последнее время соединение компонентов системы речевого оповещения и фонового озвучивания нередко реализуется не с помощью аналоговой коммутации, а на базе сетевой инфраструктуры, в которой сигналы передаются по протоколам Dante, AVB и другим. Такой подход помогает упростить маршрутизацию большого количества аудиопотоков, убрав из цепи матрицу, роль которой здесь играет специализированное ПО, и получить удобные программные инструменты для управления системой. Таким образом, решить одну и ту же задачу можно по-разному. Предложить наиболее подходящий способ, делающий это эффективно и в рамках бюджета, — работа интегратора.
Источники аудиоконтента
Роль источников контента в системе речевого оповещения могут выполнять микрофонная консоль (пейджинговая станция) — пульт с микрофоном и кнопками выбора зон, предназначенный для живых объявлений, или система воспроизведения предзаписанных аудиосообщений, которая может быть реализована на основе отдельного плеера, таймера (аудиоплеера с поддержкой автономного воспроизведения аудиофайлов по расписанию, программного обеспечения, установленного на компьютер, либо инструментов, встроенных в цифровой аудиопроцессор, консоль или усилитель. Источником музыкального контента служат профессинальный аудиоплеер, сетевой плеер, медиаплеер, а в ряде случаев даже рекламный плеер. Управлять воспроизведением сообщений и музыки может также CMS, для чего устройство проигрывния должно поддерживать интеграцию с этой системой.
Система управления и автоматизации
Для автоматизации работы мультимедийных комплексов применяются системы управления, помогающие централизованно контролировать включение и выключение оборудования, вызывать предустановленные настройки и осуществлять мониторинг работоспособности. Целесообразность их применения и подходящая конфигурация выбираются исходя из масштаба инсталляции, наличия потребности объединения в комплекс различных подсистем со своими отдельными стандартами управления или же их интеграции с различными системами объекта, а также необходимости реализации сценариев эксплуатации комплекса, при вызове которых все требуемое оборудование автоматически переключается в соответствующий режим работы без участия человека. Здесь важно разделять между собой систему управления контентом, относящуюся к пользовательской части, в которой заказчик и будет преимущественно работать, с системой управления самим оборудованием, выполняющей в данном случае более техническую функцию.
Для решения простых задач выделенная система управления может и вовсе не применяться, так как профессиональные ЖК-дисплеи способны включаться и выключаться по внутреннему расписанию либо получая внешнюю команду от медиаплеера или напрямую от CMS. Когда наступает время включения, система управления контентом отправляет команду предустановленному на дисплее клиенту и устройство переходит из спящего режима в режим работы. Если же в этой цепочке присутствует медиаплеер, то он при начале трансляции видеосигнала на экран отправляет соответствующую команду через интерфейс HDMI (технология CEC) или по RS-232. Компоненты системы речевого оповещения и фонового озвучивания чаще всего не требуют специального включения, а могут активизироваться при поступлении сигнала от источника. Когда в проекте воспроизведение звука производится по кругу с помощью рекламного плеера или программируемого таймера то работать инсталляция также может без системы управления. В случае же интеграции источников звука с CMS заказчик получает единый интерфейс для контроля процессов воспроизведения аудио- и видеоконтента, закрывающий базовые потребности в автоматизации и мониторинге состояния эксплуатируемых устройств.
При необходимости полного обесточивания приборов на ночь, что на ряде объектов может быть необходимо для соответствия требованиям пожарной безопасности, в дисплеях или медиаплеерах выполняется настройка поведения при подаче питания. Выбрав «включаться всегда» или «восстанавливать последнее состояние», мы получим его автоматическое включение при поступлении питания. Здесь стоит знать о необходимости каскадного запуска БП устройств, так как в момент старта каждого из них происходит всплеск пускового тока, и если включить их всех одновременно, в щитке может выбить защитные автоматы. Это легко решается применением интеллектуальных блоков распределения питания или программированием BMS (цифровая платформа для централизованного контроля, мониторинга и автоматического управления инженерными сетями), но это скорее задача интегратора.
Для более масштабных и комплексных инсталляций, особенно включающих разнообразные типы устройств видеоотображения, а также оборудование, управляемое разными способами (по RS-232/RS-485, API, GPIO, через фирменное программное обеспечение производителя и прочее), система автоматизации становится более актуальна, так как позволяет объединить в централизованно контролируемый комплекс несколько разрозненных подсистем, а также выполнить его интеграцию со сторонними системами для изменения состояния в зависимости от внешних событий. Если же на объекте требуется поддержка нескольких режимов эксплуатации, для каждого из которых необходима своя конфигурация мультимедийного комплекса, то без системы управления обойтись скорее всего не получится.
Ключевые компоненты системы автоматизации — это контроллер, который по заданному алгоритму обрабатывает пользовательские команды и отправляет управляющие сигналы на конкретные приборы, а также коммутационные модули и интерфейсы для физической связи контроллера с управляемым оборудованием, и пользовательский интерфейс, выводимый на сенсорные панели либо реализуемый в виде программного обеспечения для компьютера. В отличие от переговорных или учебных помещений, доступ к системе управления общественным пространством в большинстве случаев должен быть открыт только персоналу объекта, поэтому чаще всего осуществляется из специально выделенного для его работы помещения. В ряде случаев в определенных зонах могут добавляться локальные органы контроля, например, для настройки громкости звука или его отключения.
Что стоит определить до начала проектирования аудиовизуального оснащения
|
Выводы
Так как в одних общественных пространствах людям привычнее получать информацию одним способом, а в других — другим, а сами пространства могут иметь различное назначение, размер и пассажиропоток, мультимедийное оснащение для каждого из них подбирается исходя из задач, которые оно должно решить. Для того, чтобы интегратор смог спроектировать оптимальное решение, ему необходимо понимать какой контент, для какой аудитории и каким образом необходимо донести, как часто он будет обновляться, в каком режиме эксплуатируется объект (только днем или круглосуточно), а также какие в нем условия просмотра и прослушивания, нужна ли интеграция со сторонними системами, как будет осуществляться управление (только централизовано или также локально), каким требованиям регулирующих органов должна соответствовать система, планируется ли в будущем расширение и, конечно же, какой у проекта бюджет.
Сегодня в общественных пространствах широкое распространение получила модель с сетевым управлением контентом, при которой все устройства отображения объединяются в комплексную систему на базе CMS, куда в ряде случаев интегрирована и система речевого оповещения и фонового озвучивания. Это позволяет минимальными техническими средствами закрыть базовые задачи объекта, получив мультимедийный комплекс с понятной и удобной работой с медиаданными. Если задачи выходят за рамки базовых, то может потребоваться реализация более сложных систем распределения сигналов, применение выделенной системы управления или проектирование комплексных многозонных систем звукоусиления.
Чем подробнее и точнее заказчик сформулирует все вводные, тем эффективнее интегратор сможет подобрать подходящую конфигурацию, ведь реализовать одну и ту же задачу нередко можно несколькими способами, но определить, какой из них будет оптимальным с точки зрения всего проекта и его бюджета способен только специалист, хорошо понимающий внутренние процессы инсталляции.
Продолжить изучение темы
Навигационная программа AV FOCUS × Light + Audio Tec включает включает серию материалов и мероприятий, которые помогут глубже разобраться в теме и подготовиться к посещению выставки 15-17 сентября 2026 в ВЦ "Тимирязев Центр".
Следующие элементы программы посвящены этой же теме и дополняют материал статьи, позволяя обсудить практические вопросы с экспертами, познакомиться с критериями оценки решений и увидеть различные подходы на выставке.
|
02 Онлайн-эфир Разбор темы с экспертами отрасли и ответы на вопросы участников. 19 августа 2026 |
03 PDF-гид Единый формат оценки решений по ключевым характеристикам. Публикация выйдет |
04 Тематический тур Знакомство с различными подходами к решению задачи на выставке. 15 сентября 2026 |
































