视频会议2014.12.30
网络视频会议技术(原稿)

网络视频会议技术(原稿)摘要网络视频会议技术的出现和发展,逐渐改变了人类的社会活动方式。
它可以实现点对点通信,它在同一传输线路上承载了多种媒体信息即视频、音频和数据等,实现多点实时交互通信,同时也可以将不同地点与会人员的活动情况、会议内容等展现在各个分会场,这是一种快速高效、日益增长、广泛应用的新的通信业务。
本论文主要对网络视频会议技术的理论和不同实现方法进行深入的探索和研究。
理论部分主要研究的对象是视频会议的相关协议(H.320协议和H.323协议、SIP会话发起协议)、它们技术标准的比较。
以及视频编码技术(MPEG-4和H.264协议)和视频会议系统的安全保密技术等。
实现方法部分,根据不同的编程技术,本论文主要探讨了两大技术:(1) 基于实时通信(RTC)API (Application Programming Interface)的视频会议系统。
(2) 基于VFW的视频会议系统。
对它们的具体研究在论文中有详细的介绍和分析。
希望本文中所探讨的理论和方法能进一步推广到现实的实践中。
关键词视频会议系统,VFW,实时通信第1章引言1.1课题研究的背景及意义信息技术的迅猛发展,改变了各行各业的传统工作模式。
信息的无限量扩大,交通工具的便捷,互联网技术的充分应用等导致了行业间竞争的全球化,这就要求现代部门、企业要具备更加灵敏的神经,更扁平化的管理,更快速的反应和决策,更贴切的市场宣传和服务。
所有这一切是由于信息技术的发展带来的,同样也要求有先进的信息技术来提高部门、企业的竞争力。
视频会议是网络时代出现的新型的会议方式,视频会议可以跨越空间距离、灵活多样的面对面的交互,适应现代社会的方便、快捷、高效、快节奏。
这是继电报、电话、传真及电子邮件(E-Mail)之后,以一新的通信手段。
视频会议系统可以点对点通信,也可以多点对多点的通信,它在同一传输线路上承载了多种媒体信息即视频、音频和数据等,实现多点实时交互通信,同时也可以将不同地点与会人员的活动情况、会议内容及各种文件以可视新闻的形式展现在各个分会场,这是一种快速高效、日益增长、广泛应用的新的通信业务。
视频会议网络要求

由于会议电视传输的是实时的图像和语音业务,对传输网络的要求较高。
为了能够保障会议的通讯质量,传输网络需能够提供足够带宽(一般要保证点对点的连接在384K以上),传输线路稳定,要能够保证没有拥塞和低误码率.一般说来,视频会议系统的承载网络最忌出现以下情况:1、传输网络不稳定,误码率高;2、端到端的时延大3、时延抖动大4、丟包率大5、地址设定没有统一的规范为了使建成后的视频会议系统具备良好的效果,承载网络应具备以下特点:1、传输网络稳定,误码率〈10—7(需要电信运营商配合出示线路测试报告,必要时调整其接入设备)2、视频会议对网络的带宽需求为:视频带宽+IP包头开销常用的计算方法为:视频带宽×1.2为网络带宽的基本需求如:视频带宽384k,实际带宽448k如能满足视频带宽×1.4则能更好的从网络上保证视频效果3、端到端的时延要求。
视频会议的通用时延建议为小于200 ms,100ms内最佳4、时延抖动的要求。
由于音频/视频的传输为实时的交互,因此网络的时延抖动更为至关重要,我们的建议范围为小于50 ms内5、丟包率的要求。
网络上的丟包率不应该高于1%另外,除了具备符合上述要求的承载网络外,一般说来,为了尽可能的保证系统具有良好的可用性,还应注意以下几点:1、在使用视频会议终端的各个局域网上使用局域网交换机代替集线器HUB,避免无优先机制对实时业务破坏,并建议视频终端所在网络和普通用户隔离。
2、接入到路由器的视频会议终端和普通数据用户采用不同的以太网端口,并设置到不同的网段并控制两者的相互访问。
3、根据网络的拓扑结构和流量模型,保障视频需求的网络带宽。
4、在路由器上针对视频业务和普通的业务做QOS设置以保证在网络发生拥塞时确保视频数据包不被丢弃。
5、QOS的设计者引入了优先级概念,使得在资源预留后“尽力而为”服务的数据流的传输也能得到一定的保障,目前有资源预留协议(RSVP)区分服务(Diffserv)多协议交换(MPLS)子网带宽管理等多种不同的QOS协议和算法。
第3章视频会议

多点视频会议系统
多点视频会议系统允许三个或三个以上不同地点 的参加者同时参与会议。多点视频会议系统一个关键技 术是多点控制问题,多点控制单元(MCU)在通讯网络 上控制各个点的视频、音频、通用数据和控制信号的流 向,使与会者可以接收到相应的视频、音频等信息,维 持会议正常进行。
H.221
G.403或 1.400系列
视频会议 终端B
信 道
视频会议 信道 终端G
视频会议 终端F
信道
MCU
信 道
信 道
MCU
H.231 H.243
MCU
信道
信道
信道
视频会议 信道 终端E
视频会议 终端C
视频会议 终端D
Codec
信息的冗余度: 空间冗余、时间冗余、结构冗余、视觉冗余
信息压缩技术准则: 信息压缩比、速度、重现精度
第3章 视频会议
本章主要内容
视频会议的分类; 视频会议的标准; 视频会议的组网; CIF、S-Video;
视频会议系统的概念与结构
什么是视频会议系统
“视频会议系统”(Videoconferencing),有时又 被称为“电视会议系统”。
所谓的视频会议系统是指两个或两个以上不同地方 的个人或群体,通过传输线路及多媒体设备,将声 音、影像及文件资料互传,达到即时且互动的沟通, 以完成会议目的之系统设备。
H.323 标 准 方 框 图
视频I/O设备
音频I/O设备 数据传输
T.120
系统控制 用户接口
视频编码器 H.261/H.263 音频编码器 G.711/G.722/G723/ G.728/G.729
视频会议技术培训-PPT课件

视频会议技术简介
• 会议电视的评价
– 客观评价
• 速率上限 • 协议是否全面 • 端口数量 • 会议功能
– 主观评价
• 图象是否流畅,有无马赛克 • 声音是否连贯、清晰、有无回音、唇音是否
同步 • 其它
二、视频会议系统构 成
SECAM
X
625 Lines 25 Frames/Sec
625 Lines 25 Frames/Sec
中间格式(CIF)-电视制式互通
NTSC
重新采样,生成CIF格式图像
SECAM
CIF
PAL
COMMON INTERMEDIATE FORMAT
视频会议技术简介
• 会议电视基本指标
– 分解力:CIF (352 x 288), QCIF, (Sub-QCIF, 4FCIF, 16FCIF)
– 具有会议功能 – 具有数据运用功能
视频会议的发展与现状
– 现代社会高效率需求 – 网络通讯条件的改善,通讯费的降低 – 会议电视相关技术的成熟
• 数据压缩技术的成熟 • 大规模集成电路的高速发展
– 相关标准的建立和成熟 – 企业IP网络的建立和完善进一步促进了视频会
议的发展
视频会议系统技术元素
ITU系列H.261/H.263/H.264 VS MPEG系列MPEG1/MPEG2/MPEG4
适用场 合
带宽
会控功 能 兼容性
H系列标准视讯会议 MPEG视讯会议
交互、实时的视频应 单向、广播式的视频 用,更适用于会议。 应用,不强调实时交
互。
Hale Waihona Puke 只需2M带宽就可以达 需要至少6M带宽才可
视频会议保障解决方案-20110624

宝利通独有
采用前向纠错(FEC)方法,由发送方系统为发出的数据流添加冗余数据,使 接收方系统可以侦测并纠正错误,而无需请求发送方系统重新传送丢失的信息。 FEC发挥作用时(FEC数据通道大小超过0kbps),系统反复检测是否可以减少 FEC数据通道的大小,从而为音频、视频和内容数据提供更多可用的通话带宽。 因此,LPR只是检测到丢包时才会占用带宽。 LPR非常适合随机的或突发的丢包环境(如互联网)。 LPR会介入到视频通话中的各方系统中。
视频会议系统面临的问题
丢包是视频会议 质量问题的根源
IP视频通话中,即使是少量的网络错误或丢包也会对使用效果造 成明显影响。出于这个原因,自从IP视频会议出现以来,在“有 损”的IP网络上成功召开视频会议的能力,一直是一个挑战。
网络拥塞(过度使用,过度订购,运营商之间的传输) 高优先级流量阻塞低优先级流量 网络设备问题(交换机、路由器故障等) 设置/配置问题(10/100Mbps不匹配,IP地址重复使用等) 视频设备问题 电缆问题(线路问题,连接问题)
借助每连接保障功能,能够确保视频会议系统中每条连接的服务质量,避免系统内带宽争抢。 连接指的是Session,有着相同“源IP+源端口+应用协议类型+目的IP+目的端口”的流量属于
同一个Session,与TCP或UDP类型无关。
视频会议系统可理解为有两种Session,一个用于进行控制,另一个用于传输数据。 H.323的控制Session是TCP类型,传输Session是UDP类型,SIP则两种Session都是UDP类型。
问题2:面对线路拥塞丢包,只能被动适应
【重传】如果线路中有TCP流量,则在网络拥塞时,由于TCP重传机制
的作用,将使拥塞情况不断加剧,造成视频会议质量持续下降。
视频会议系统解决方案(全)

视频会议系统解决方案目录第一章、前言 (4)1.1视频会议系统简介 (4)1.2视频会议市场快速发展 (4)第二章、需求分析 (5)2.1项目背景 (5)2.2建设目标 (6)2.3项目建设意义 (6)2.4需求描述 (6)2.4.1 功能性需求 (6)2.4.2 非功能性需求 (7)2.5需求分析 (7)第三章、方案设计 (7)3.1设计依据 (7)3.2设计原则 (9)3.3技术架构 (12)3.3.1 组网方案 (12)3.3.2 网络要求 (13)3.3.3 硬件系统 (14)3.3.4 软件系统 (15)第四章、产品介绍 (15)4.1产品简介 (15)4.2产品功能 (15)4.3产品特点 (17)4.4产品应用 (18)4.5主要设备产品规格参数(供参考) (18)4.6周边设备产品规格参数 (27)第五章、技术方案 (35)5.1核心技术介绍 (35)5.1.1通信协议栈技术——H.323 (35)5.1.2视频编解码技术——H.264 (36)5.1.3音频编解码技术——G 722.1 (36)5.1.4 DSP技术 (37)5.1.5 QOS技术 (37)5.1.6 分布式处理技术 (38)5.1.7 CDN技术 (38)5.1.8 级联技术 (40)5.1.9 嵌入式系统技术 (41)5.1.10 组播技术 (41)5.2工作原理 (42)第六章、会议室环境要求 (43)6.1总体设计 (43)6.2总体大小与环境 (43)6.3布局安排 (43)6.4灯光照度 (44)6.5传输条件 (44)6.6供电系统 (45)第七章、工程实施方案 (45)7.1工程实施步骤 (45)7.2工程施工前期实地勘测 (46)7.3设计施工方案与实施计划表 (46)7.4系统调试 (47)7.4.1 一般规定 (47)7.4.2 调试 (47)7.5工程验收 (48)7.5.1 一般规定 (48)7.5.2 验收条件 (49)7.5.3 验收资料 (50)7.5.4 验收依据 (50)7.5.5 工程验收 (50)7.6工程质量控制体系 (51)7.6.1质量程序文件 (51)7.6.2质量体系 (51)7.6.3质量体系文件 (51)7.6.4质量保证文件 (54)7.6.5 IS09000质量管理体系 (54)7.7施工规范 (55)第八章、工程服务 (55)8.1培训服务 (55)8.2售后服务 (56)8.2.1提供货物“三包” (56)8.2.2“三包”期间保修承诺 (58)8.2.3“三包”之后保修服务 (59)第九章、成功案例 (60)第十章、附录一常用缩略语 (61)第十一章、附录二音视频编解码标准 (63)第一章、前言1.1 视频会议系统简介视频会议系统,又称会议电视系统,是指两个或两个以上不同地方的个人或群体,通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文件资料互传,实现即时且互动的沟通,以实现会议目的的系统设备。
视频会议系统的学习
实验14 视频会议系统的学习基本概念“视频会议系统--有时也叫“视频会议”英文为(Video Conference System),包括软件视频会议系统和硬件视频会议系统,是指两个或两个以上不同地方的个人或群体,通过现有的各种电信通讯传输媒体,将人物的静、动态图像、语音、文字、图片等多种资料分送到各个用户的计算机上,使得在地理上分散的用户可以共聚一处,通过图形、声音等多种方式交流信息,增加双方对内容的理解能力。
目前视频会议逐步向着多网协作、高清化、开发化的方向发展着。
视频会议作为目前最先进的通讯技术,只需借助互联网,即可实现高效高清的远程会议、办公,在持续提升用户沟通效率、缩减企业差旅费用成本、提高管理成效等方面具有得天独厚的优势,已部分取代商务出行,成为远程办公最新模式。
近年来,视频会议的应用范围迅速扩大,从政府、公安、军队、法院到科技、能源、医疗、教育等领域随处可见,涵盖了社会生活的方方面面。
据计世资讯最新数据表明2009年国内视频会议市场规模约为43.6亿元,预计到2010年将增长到60亿元。
视频会议界面视频会议软件常用功能列表多方音视频交互采用先进的H.264视频压缩算法、完美的高清晰画质、多方音视频交互、多屏输出画面显示、云台遥控功能。
电子白板可以在白板区域自由绘制、书写信息;支持多人同时操作;可方便灵活得使用荧光笔和激光笔等增强工具;支持对屏幕中的任意矩形区域进行截图,并将所抓的静态图片显示在一个新建的白板页上。
动态PPT 完美支持动态PPT的展示,还原高清晰,高保真动态画面和音频、视频效果。
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视频会议怎么解决沟通?
有专业调查就发现,制造行业对有助于提升制造效率及提高员工生产率的富媒体和视频会议应用具有浓厚的兴趣。
与供货商,客户之间频繁的样品展示需求,打通从“制造”到“贸易”的通道,缩短从“生产”到“生产力”转变的距离,成为当今制造业基于寻找的突破口。
OM视频会议,能上网就能开会、讨论和沟通,可实现与全球贸易商“面对面”地洽谈合作,将生产的产品从工厂直接推荐展示到零售商手中,从而大大缩短产品的流通周期,快速收回利润;同时还可以加快产品上市的速度,实现即时反馈,提高客户的满意度,从而增加订单量。
OM视频会议的应用帮助很多制造企业解决了远距离会议中的沟通障碍问题,这也使得越来越多的制造企业青睐于使用它来实现图像、声音的同步双向沟通。