视频会议基础知识

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(完整版)华为视频会议基本知识

(完整版)华为视频会议基本知识

华为视频会议基本知识1.、什么是视频会议系统?视频会议是利用现有通信网(包括各种传输网络)和数字信号压缩处理技术,将音视频和数据信号处理后传到远端,实现面对面的交流。

其交流形式为点到点,点对多点。

主要设备包括MCU(多点控制单元)、视频会议终端、网关、网守和相关的配套外围设备。

如显示设备,音响系统等。

2.、视频会议系统的作用是什么?视频会议可以实现数据、视频、语音应用的有机融合与网络资源的高效利用,与远在千里之外的人进行面对面交谈,做到远在天边,近在咫尺,并能够随时自主地组织和召开会议,进行业务调度、远程管理、信息交流、技术培训等等,节约时间和差旅经费,大大提高工作效率。

3.、视频会议的发展趋势?视频会议的发展经历了四代:第一代是70年代。

采用模拟传输,占用带宽大(960个话路),因此用户极少。

第二代是80年代。

其传输由模拟转为数字传输,由最初的数字静态传输到动态图像传输,占用带宽8—34Mbps。

第三代为90年代。

视频会议采用了国际电联(ITU)标准H.320。

正是进入商用领域。

传输带宽为64Kbps-2Mbps。

第四代为21世纪。

视频会议进入多媒体通信。

基于国际标准H.323和SIP,将音频、视频和数据融合与一体。

适用于不同的用户,不同需求的融合通信。

4.、视频会议系统对网络的需求是什么?视频会议系统可以广泛运行于IP、ISDN、FR、DDN、卫星网络等各种网络环境中。

华为终端提供E1、IP、ISDN等多种线路接口。

5. 建立视频会议系统的成本包括那些?视频会议系统的建设成本分为建设费和使用费。

建设费是一次性投资,包括视频会议设备的购买费用,基础网络的建设费用和会议室的装修费用。

使用费主要包括网络的使用费用,如电信线路的租费等。

6、视频会议有哪些国际标准?视频会议行业的国际标准是由ITU(国际电信联合会)和IETF(国际工程师组织)制定的。

主要以字母H开头。

视频会议行业的国际标准有H.320、H.323和SIP(H.324)三个主要的标准集。

视频会议基础知识培训

视频会议基础知识培训

1.3、视频会议原理及技术介绍
信息采集 信息处理
信息传输
信息还原
音频、视频、数据
1.3、视频会议原理及技术介绍
视频会议终端将输入进来的视频使用H.261、 H.263或H.264协议、音频使用G.711、G.722或G.728、 数据、控制信令进行单独编码,然后将编码后的数据 进行“复用”打包后形成遵循网络协议的数据包,通 过网络接口传到MCU供选择广播。从MCU传来的其他会 场的数据包通过“解复用”,分别还原成视频、音频 以及数据及控制信令分别相应的输出设备上回显或执 行。 在传输的信息里面,优先级的排列顺序为:音频 ->视频->控制信令->数据。因为会议以声音为 主,当网络拥塞时,画面可能会有马塞克,但会议的 声音必然首先保证是连贯和清晰的。ຫໍສະໝຸດ 1.4.1、视频会议技术标准
ITU-T H.243:利用2Mbit/s信道在2~3个以上的视听终端建立 通信的方法 ITU-T H.320:窄带电视电话系统和终端设备
ITU-T H.323:基于IP包交换网络中多媒体业务的框架协议
ITU-T H.261:关于P X 64Kbit/s视听业务的视频编解码器 ITU-T H.263:关于低码率通信的视频编解码 ITU-T H.264:视频压缩编码标准 ITU-T G.711 话音频率的PCM脉冲编码调制 ITU-T T.120 多媒体数据会议标准 ITU-T G.735 工作在2Mbit/s并提供同步384Kbit/s数字接入 和/或同步的64Kbit/s数字接入基群复用设备的特性
最大系统容量:(媒体处理板) 带宽速率:从56 kbps 到8Mbps
网络接口:IP(FE、GE、光口)、E1、V35
混合组网能力

会议电视基础知识培训教材

会议电视基础知识培训教材
•MC 多点控制单元,完成与会议电视终端之间控制信息的交互; •MP 多点处理单元,完成会议电视体系中音、视频和数据的相关处理
MC
MP
MP
MP

MCU 基本原理---构成
MCU
MC
呼叫信令
会议控制
第三方通信
MP
监控 速率适配
多画面 混音 码流转发
1、 MCU在视频会议系统中处于媒体交换层,是整个体系的核心部件; 2、 主要功能包括:码流转发、混音、多画面、速率适配等; 3、一般情况下,MCU只需将指定会场画面直接转发到需要观看的终端或者广播 式转发给所有终端。
3.7/4.0/4.1 4.1 4.3 4.4 4.4 4.4
频宽
3KHz
3KHz 3KHz 7kHz 7kHz 14kHz 22kHz 22kHz 22kHz
码率(kbps) 64
16 8
48/56/64 24/32
24/32/48 32~128 64/96 32/64/96
延迟(ms) 0.125
目录
• 会议电视概念 • 发展历史和趋势 • 系统结构 • 相关技术 • 框架协议
发展历史和趋势-发展历史
•60年代初,模拟会议电视系统逐渐商用。
•60年代末期,在压缩编码技术推动下,由模拟系统转向数字 系统。
•80年代初期,非标2Mbit/s彩色数字会议电视系统推出。
•80年代末,CCITT(ITU-T前身)形成了H.200系列建议,规 定了统一的视频输入输出标准、算法标准、误码校验标准及一 系列互通的模式转换标准,解决了不同厂商的设备互通问题, 极大地推动了会议电视的发展。
会议电视产品-终端-原理
视频编码
摄像机
A/D

视频基础知识培训课件(PPT 43张)

视频基础知识培训课件(PPT 43张)
4
YUV、YIQ与YCbCr颜色空间
• YUV模型用于PAL制式的电视系统,Y表示亮 度,UV并非任何单词的缩写。 Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B U = 0.493 (B – Y) V = 0.877 (R – Y) • YUV空间相当于对RGB空间做了一个解相关的 线性变化。U和V的比值决定色调,而 (U2+V2)1/2代表颜色的饱和度。
6
YUV、YIQ与YCrCb颜色空间
7
电视扫描
逐行扫描 (non-interlaced scanning)
隔行扫描 (interlaced scanning)
8
彩色电视制式
• NTSC制式(National Television Systems Committee):是1952年美国国家电视标准 委员会定义的彩色电视广播标准 • PAL制式(Phase-Alternative Line):德国于 1962年制定。解决于NTSC在相位敏感造 成的彩色失真的缺点。 • SECAM制式:法国制定的顺序传输彩色与 存储彩色电视广播标准
复合C信号波形-PAL
15
C to S-Video
Y-ground---------------+ +----+------ RCA/composite ground C-ground---------------+ | | | | 75欧 Y-------------------------+ | | +-----+---- RCA/composite video C------------||-----------+ 470pF
29
视频/图像处理硬件的发展历史

20110929-视频会议基础知识(百问百答)

20110929-视频会议基础知识(百问百答)

视频会议基础知识百问百答1、下图是H.323协议的基本框架,请阐述图示要点?(提示:H.245/H.225/RAS等呼叫信令的传输特点,为什么分别基于TCP/UDP来传输)答:H.323呼叫建立过程涉及3种信令:RAS信令,H.225呼叫信令和H.245控制信令。

RAS信令用来完成终端与GK之间的登记注册、授权许可、带宽改变、状态和脱离解除等过程;H.225呼叫信令用来建立两个终端之间的连接,这个信令使用Q.931消息来控制呼叫的建立和拆除;H.245控制信令用来传送终端到终端的控制消息,包括主从判别、能力交换、打开和关闭逻辑信道、模式参数请求、流控消息和通用命令与指令等。

H.323会议系统是基于分组交换的,因而会议系统中的码流在传输之前就必须进行打包,根据数据包上的标签进行统计复用。

同时,由于会议系统中的不同信息码流各自有不同的特点。

所以,它们对下层网络的承载要求也不同。

对于IP网,在实现时可以用以下方法解决个问题:音频和视频码流对实时性要求很高,即使少量的时延,对视频会议来说也是无法忍受的。

但是,它们对于少量的包丢失却不太敏感。

因此,对于音频和视频码流,采用实时传输协议RTP来对它们进行打包再运用面向无连接的UDP协议进行实时传输。

对RAS信号也采用UDP协议来传输。

相反,数据和控制信号对于服务质量要求很高,少量的包丢失或出错都是无法忍受的。

因此对于数据和控制码流,在传输层运用面向连接、提供可靠服务的TCP协议,从而完成对它们的可靠传送。

2、简述H.323终端之间如何建立呼叫过程。

(提示:信令交互过程)答:H.323终端之间建立通信关系通常执行四个控制过程:RAS,H.225.0呼叫控制(Q.931信令),连接控制(H.245)及媒体RTP信道建立的过程。

3、GK的基本功能是什么?直接(Directed)和路由(Routed)工作模式的区别是什么?答:在H.323系统中,关守是可选择的,它为H.323端点提供呼叫控制服务。

视频监控、视频会议等行业涉及的光学成像基础知识

视频监控、视频会议等行业涉及的光学成像基础知识

CCD/CMOS靶面尺寸型号标准图像传感器的尺寸是影响成像表现力的硬指标之一,但许多人对图像传感器(CCD/CMOS)尺寸的表示方法大惑不解,因为像1/1.8英寸、2/3英寸之类的尺寸,既不是任何一条边的尺寸,也不是其对角线尺寸,看着这样的尺寸,往往难以形成具体尺寸大小的概念。

那么,这个尺寸到底是怎么来的呢,事实上,这种表示方法来源于早期的摄像机成像器件——光导摄像管。

一、CCD/CMOS靶面尺寸型号标准在CCD出现之前,摄像机是利用一种叫作“光导摄像管(Vidicon Tube)”的成像器件感光成像的,这是一种特殊设计的电子管,其直径的大小,决定了其成像面积的大小。

因此,人们就用光导摄像管的直径尺寸来表示不同感光面积的产品型号。

CCD出现之后,最早被大量应用在摄像机上,也就自然而然沿用了光导摄像管的尺寸表示方法,进而扩展到所有类型的图像传感器的尺寸表示方法上。

例如,型号为“1/1.8”的CCD或CMOS,就表示其成像面积与一根直径为1/1.8英寸的光导摄像管的成像靶面面积近似。

光导摄像管的直径与CCD/CMOS成像靶面面积之间没有固定的换算公式,从实际情况来说,CCD/CMOS成像靶面的对角线长度大约相当于光导摄像管直径长度的2/3。

如下图所示,白圈表示光导摄像管成像区域,绿色部分表示CCD/CMOS靶面区域:【图1】摄像管与CCD/CMOS成像区域对比二、CCD/CMOS典型靶面尺寸靶面尺寸类型:【图2】几种典型的图像传感器靶面尺寸【图3】几种典型的传统胶片尺寸三、CCD/CMOS各型号一览*转换系数(Crop Factor)是以35mm电影胶片尺寸(36×24mm)为标准设定的参考系数,其详细概念可参见“专业知识→光学成像类”栏目中的相关文章。

【图3】35mm电影胶片与不同尺寸CCD/CMOS的对比**1.8"这个标准也称为APS-C,包括有许多不同的数值,APS-C电影标准为25.1×16.7mm,索尼(Sony)的APS-C标准为21.5×14.4mm,尼康(Nikon)的"DX"图像传感器标准则为23.7×15.7mm,佳能(Canon)的APS-C包括多种型号,例如22.2×14.8mm、22.5×15.0mm等。

视频基础知识

视频基础知识

一.视频基础知识1. 视频编码原理视频图像数据有极强的相关性,也就是说有大量的冗余信息。

其中冗余信息可分为空域冗余信息和时域冗余信息。

压缩技术就是将数据中的冗余信息去掉(去除数据之间的相关性),压缩技术包含帧内图像数据压缩技术、帧间图像数据压缩技术和熵编码压缩技术。

1.1去时域冗余信息使用帧间编码技术可去除时域冗余信息,它包括以下三部分:A.运动补偿:运动补偿是通过先前的局部图像来预测、补偿当前的局部图像,它是减少帧序列冗余信息的有效方法。

B.运动表示:不同区域的图像需要使用不同的运动矢量来描述运动信息。

运动矢量通过熵编码进行压缩。

C.运动估计:运动估计是从视频序列中抽取运动信息的一整套技术。

注:通用的压缩标准都使用基于块的运动估计和运动补偿。

1.2去空域冗余信息主要使用帧内编码技术和熵编码技术:A.变换编码:帧内图像和预测差分信号都有很高的空域冗余信息。

变换编码将空域信号变换到另一正交矢量空间,使其相关性下降,数据冗余度减小。

B.量化编码:经过变换编码后,产生一批变换系数,对这些系数进行量化,使编码器的输出达到一定的位率。

这一过程导致精度的降低。

C.熵编码:熵编码是无损编码。

它对变换、量化后得到的系数和运动信息,进行进一步的压缩。

2. 视频编码解码标准2.1 H.264H.264是国际标准化组织(ISO)和国际电信联盟(ITU)共同提出的继MPEG4之后的新一代数字视频压缩格式,它即保留了以往压缩技术的优点和精华又具有其他压缩技术无法比拟的许多优点。

H.264最大的优势是具有很高的数据压缩比率,在同等图像质量的条件下,H.264的压缩比是MPEG-2的2倍以上,是MPEG-4的1.5~2倍。

举个例子,原始文件的大小如果为88GB,采用MPEG-2压缩标准压缩后变成3.5GB,压缩比为25∶1,而采用H.264压缩标准压缩后变为879MB,从88GB到879MB,H.264的压缩比达到惊人的102∶1。

视频会议重要基础知识点

视频会议重要基础知识点

视频会议重要基础知识点视频会议已成为当今现代通信的重要手段之一。

作为一个大学教授,了解一些视频会议的基础知识点可以帮助我们更好地应对工作和学习中的挑战。

以下是视频会议的一些重要基础知识点:1. 视频会议的定义和作用:视频会议是一种通过网络连接远程参与者的交互式通信方式。

它可以用于远程办公、远程教育、商务会议等各种场景,使得参与者能够面对面地交流和协作,节约时间和成本。

2. 视频会议的基本组成:视频会议系统通常由摄像头、麦克风、扬声器和显示设备等硬件组成。

软件方面,视频会议系统需要支持音视频编码、传输协议和会议控制等功能。

3. 视频会议的传输方式:视频会议可以通过不同的传输方式实现远程通信。

常见的传输方式包括IP网络传输和ISDN传输。

IP网络传输是目前主流的方式,可以利用互联网实现远程通信。

4. 视频会议的网络要求:视频会议对网络的要求比较高,主要包括带宽、延迟、抖动和丢包率等指标。

为了获得良好的视频质量和流畅的会议体验,需要保证网络的稳定性和足够的带宽支持。

5. 视频会议的会议控制:视频会议系统需要支持会议控制功能,包括会议预约、会议邀请、会议记录和会议结束等操作。

会议控制可以通过中心服务器或分布式方式进行管理。

6. 视频会议的安全性:视频会议中的信息传输需要保证安全性,防止信息被窃取或篡改。

常用的安全措施包括加密传输、身份验证和权限管理等。

7. 视频会议的常用应用:视频会议广泛应用于各个领域,包括远程办公、在线教育、远程医疗和跨地域协作等。

它能够提高工作效率、降低沟通成本,促进信息共享和合作创新。

以上是视频会议的一些重要基础知识点。

对于大学教授来说,了解并掌握这些知识将有助于更好地利用视频会议技术进行教学和研究工作。

视频会议基础知识(百问百答)

视频会议基础知识(百问百答)

1
17、 H.460.18/19 协议的主要内容是什么?................................................................. 11 18、 实现内外网穿越时,NAT 和 H.460 18/19 实现手段的差异是什么?..................... 13 19、 什么是网络传输丢包/时延/抖动?........................................................................ 13 20、 什么是 QoS?QoS 的三种机制分别是什么?........................................................ 15 21、 什么是 MPLS?什么是基于 MPLS 的 VPN?它和专线的主要区别是什么?........... 16 22、 什么是分组交换?什么是电路交换?分别对应于视频会议的那个协议栈?............ 17 23、 在 3G 领域,什么是 CS 域?什么是 PS 域?目前视频会议主要应用于 CS 域还是 PS 域?............................................................................................................................... 17 24、 H.323 和 SIP 协议的主要区别是什么?................................................................. 17 25、 MCU 全编全解的处理模式是什么含义?列举业内哪些高清 MCU 是典型的全编全解 模式。........................................................................................................................... 22 26、 RGB 信号和 YPbPr 信号的主要差异是什么?YPbPr 传输信号最主要的优势是什么?23 27、 DVI-A/DVI-D/DVI-I 接口的差异是什么?............................................................ 23 28、 DVI-I 和 HDMI 接口的差异是什么?.................................................................... 23 29、 什么是 HD-SDI 接口?主要优点是什么?............................................................. 23 30、 RCA 和卡农头的差异是什么?分别应用在哪些场合?........................................... 24 31、 3.5mm 接口主要应用场合是什么?...................................................................... 24 32、 什么是宽频立体声?宽频立体声的优势都有哪些?目前都有哪些宽频立体声编解码协 议?............................................................................................................................... 24 33、 大三芯音频接口主要应用哪些场合?大三芯音质好还是大二芯音质好?................ 24 34、 回声现象产生的机理是什么?通常的解决措施是什么?........................................ 24 35、 什么是统一通信(UC) ?以及统一通信带来的优势都有哪些?.............................. 25

视频会议系统基础知识之标准协议

视频会议系统基础知识之标准协议

视频会议系统基础知识(之标准协议)1、视频会议系统组成通信网络:如ISDN,E1,ATM,IP专网,互联网等通信标准:H.320,H.323,SIP,私有通信标准等系统设备:视频会议终端(T),多点控制单元(MCU),媒体网关(GW),网闸/网守(GK)2、通信协议:H.323和SIP3、视频通信常用的传输协议实时传输协议RTP(Real-time Transport Protocol)该协议提供的信息包括:时间戳(用于同步)、序列号(用于丢包和重排序检测)、以及负载格式(用于说明数据的编码格式)RTP被认为是在IP网络中传输音频和视频的基本标准可视为传输层的子层,介于传输层及应用层之间3、H.323终端架构发端,从输入接口获取的视频和音频信号,经编码器压缩后,同步和复用处理,通过网络发送;收端,来自网络的数据包首先被解复用,获得视频、音频压缩数据,经解码后送入输出设备,用户数据和控制数据也得到了相应的处理。

4、视频编解码算法H.261/263/263+/263++:标清时代的视频算法H.264 AVC(H.264HP):高清视频会议主流算法,其中high profile大幅降了带宽需求,让高清普及H.264SVC/ H.265:主流技术发展趋势5、视频编解码: H.264SVC(Scalable Video Coding,可分级编码)H.264SVC是H.264标准的一个扩展,SVC的编码复杂度要超过AVCH.264SVC对于DSP性能或者CPU性能要求更高对异系统的适应性更好MCU的计算压力降低适合云服务H.264SVC在时间上可扩展一次编码产生不同的帧速率,例如:7.5帧、15帧、30帧H.264SVC空间上可扩展一次编码产生不同的分辨率,例如:180p、360p、720p、1080PH.264SVC视频质量扩展一次编码产生不同质量等级的视频6、视频编解码:H.265/HEVCH.265旨在有限带宽下传输更高质量的网络视频相比H.264,提高了压缩率,可节省39%-44%的带宽相比H.264提升了错误恢复能力,对网络的适应也显著提升H.265支持4K、8K的超高清视频。

视频会议音视频基础培训

视频会议音视频基础培训
◦ 调音台:功能、分类、操作(本次重点) ◦ 混音器:功能
音质保障设备
◦ 均衡器:功能、分类、操作、原理(本次用WINAMP演示) ◦ 反馈抑制器:功能、分类、操作、原理(用频谱仪演示) ◦ 压限器(压缩/限制):功能、原理、操作 ◦ 分频器:功能、原理、操作
绘制一个标准的报告厅音频扩音系统 音频知识原理
铝导线截面1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
UPS:类型(工作原理,输入/输出)、相关参数计算
.
5
培训思路:
理论联系实际/实践验证理论
◦ 1、在不同需求下的一个标准视频监控系统的配置特点;(采集、分
1、射频信号 2、复合视频信号 3、S-Video(Separate Video) 4、色差信号 5、RGBHV信号
接口、传输线缆、应用范围 信号间比较:信号质量、带宽、传输距离
音频类 信号的多种传输形式
.
3
培训定位:
◦ 各类常见物理接口 ◦ 常见线序 ◦ 设备应用
标识、用途、特点、关联设备 调音台
道的最大带宽,只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最
大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所
带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。
◦ 在YUV中,“Y”代表明亮度(Luminance或Luma),也就是灰阶值;而“U”和“V”表 示的则是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素 的颜色。“亮度”是通过RGB输入信号来创建的,方法是将RGB信号的特定部分叠加到一 起。“色度”则定义了颜色的两个方面——色调与饱和度,分别用Cr和Cb来表示。其中, Cr反映了RGB输入信号红色部分与RGB信号亮度值之间的差异,而Cb反映的是RGB输入信号 蓝色部分与RGB信号亮度值之间的差异,此即所谓的色差信号,

视频会议基础知识

视频会议基础知识

视频会议基础知识视频会议基础知识全系列介绍1、什么是视频会议通俗的说:视频会议系统就是为⼈们⽆法聚集到同⼀个地⽅进⾏会议的时候,提供⼀种⾼科技的通信、协作和决策的⼀种现代化⼿段。

专业的说:视频会议是利⽤现有通信⽹(包括各种传输⽹络)和数字信号压缩处理技术,将⾳视频和数据信号处理后传到远端,实现⾯对⾯的交流。

其交流形式为点到点,点对多点和多点对多点。

主要设备包括MCU(多点控制单元)、视频会议终端、⽹关、⽹闸和相关的配套外围设备,如显⽰设备、⾳响系统等。

2、视频会议系统协议标准视频会议⾏业的国际标准是由ITU电⼦桌牌(国际电信联合会)和IETF (国际⼯程师组织)制定的。

⽬前视频会议⾏业的国际标准有H.320、H.323(ITU)和SIP(IETF)3个标准集。

其中H.323是⽬前主流的标准。

SIP是已经确定的下⼀代标准。

ITU-T H.320标准是关于在速率从56Kbps到2Mbps的ISDN和交换的56Kbps 电路上进⾏电视会议的标准。

⾃从1990年最早通过以后,H.320成为⼴泛接受的关于ISDN会议电视的标准。

H.320是⼀个"系统"标准,它包含了许多关于系统各部分的其它ITU-T标准,下列标准是H.320的主要组成部分:H.320是⼀套标准,他包括视频、⾳频的压缩与解压缩、静⽌图像、多点会议、加密及⼀些更新的特性,主要⽤于系统的终端和MCU的设计。

H.320标准包括H.200系列标准和T.120系列标准;H.200系列指的是视听业务,具体来说是以传送活动图像为主的通信业务.T.120系列主要针对声像业务,即传送静⽌图像的通信业务。

ITU-T H.323标准涵盖了⾳频、视频及数据在以IP包为基础的⽹络——LAN、INTRANET、EXTRANET和INTERNET上的通讯,建⽴H.323标准是为了允许不同⼚商的多媒体产品和应⽤能够互操作。

对于范围⼴泛的基于IP⽹络的多媒体通信应⽤来说,H.323标准是⾮常重要的构件。

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H.323 终 端
H320 MCU
2009-7-29 | Polycom Confidential
H320 终端
14
视频会议组件
网络 终端(Terminal) MCU(多点控制单元) 网关(Gateway) 网闸/关守(Gatekeeper)
2009-7-29 | Polycom Confidential
国际标准的重要性
• 解决不同厂商产品的互通和兼容性问题 • 保护用户的利益
2009-7-29 | Polycom Confidential
11
视频会议协议发展趋势
各 公 司 专 用 系 统 H.320 H.323
SIP
目前H.323是主流协议,下一代主流协议可能是SIP!
1960’
1990
1996
视频会议基础知识
目录 视频会议概述 视频会议组成 视频会议技术术语
2009-7-29 | Polycom Confidential
2
视频会议概述
什么是视频会议(会议电视)
以召开多方会议为目的,采用数字化、编码压 缩技术,同时双向多方传输图像和声音,能够 满足人们开会需求的新型高科技通信系统
视频会议系统的基本属性: 长距离传输 多方同时召开 实时交流 多种媒体结合 使用经济的网络和 带宽
★适用于各种组织活动的各个领域!
行政会议 远程法庭 远程教育 远程医疗 远程金融 应急通信 远程生产调度 政府办公信息 化 业务管理 经营决策 财务管理 客户关系管理 供应链管理 库存管理 办公自动化 宣传 业务培训 售后培训 售后支持 远程商务 远程谈判 远程招聘 远程交流 其它
2009-7-29 | Polycom Confidential
VGA
• 模拟接口 • 传输R、G、B三原色和行同步信号、场同 步信号
2009-7-29 | Polycom Confidential
35
常见高清接口
标准分量接口[Y Pr Pb]
• 支持50米以上的传输距离 • 高清标准接口
标准高清DVI接口[DVI-I]
• 分两种: DVI-D[数字] 和 DVI-I[混合] • 传输距离5m
视频信息量
16:9的屏幕具有更多的信息量
4:3 横纵比
16:9 横纵比
增加20%的信息量
2009-7-29 | Polycom Confidential
33
高清与标清视频的3大区别
图像分辨率由CIF(352x288)变为720P(1280x720)
• 相当于由VCD变为高清DVD
图像由隔行扫描变为逐行扫描
• 基本要求在256K以上可以实现可接受的效果
延迟:小于300ms 抖动:小于25ms 丢包率:小于1% 针对视频应用启用 QoS 以上要求为国标对视频会议网络的基本要求, 各厂商产品可以在以上网络条件下正常工作
2009-7-29 | Polycom Confidential
22
POLYCOM丢包恢复技术 (LPR)
2009-7-29 | Polycom Confidential
19
视频会议常用网络
数字数据网(DDN) 综合业务数字网(ISDN) SDH(同步数字) 帧中继网(FR) 异步传输网(ATM) 卫星网(VSAT) IP网(LAN)---目前应用最广泛的网络
• MPLS VPN
2009-7-29 | Polycom Confidential
2009-7-29 | Polycom Confidential
9
视频会议组成
视频会议系统的国际标准
国际电信联盟 (ITU)
• H.320,H.323 • H.263,H.264,H.239,H.XXX
互联网工程任务组 (IETF)
• SIP
国际标准化组织(ISO)
• MPEG1,MPEG2,MPEG4
30
图像清晰度
CIF VCD效果
4CIF DVD效果
2009-7-29 | Polycom Confidential
HD(720P) (9 X CIF)高清效果
31
什么是真正的高清视频
国际标准的高清定义
ATSC (Advanced Television Systems Committee) • 1080P/i:分辨率1920x1080 24-30帧/秒 • 720P:分辨率1280x720(逐行) 24-60帧/秒
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网关 Gateway
功能
• 实现不同协议终端之间的互通
• H.320和H.323 • SIP和H.323
• 完成通信协议转换 • 视频[H.264/H.263/H.261] • 音频[G.719/G.722.1C/G.722/G.711]等的转换
制式
NTSC制式
• 525行/帧(有效行483), 30帧/秒 • 隔行扫描,高宽比4:3 • 美国、加拿大等大部分西半球国家使用
PAL制式
• 625行/帧(有效行575), 25帧/秒 • 隔行扫描,高宽比4:3 • 西欧、中国和朝鲜等国家采用这种制式
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宝利通开发的业内最先进的高效丢包恢复技术
• 目的是最大限度的保护IP视频通话免受网络丢包的影响 • 采用前向纠错(FEC)方法
超强的网络纠错能力
• 5%-8%网络丢包率,图像正常 • 10%网络丢包率,图像可接受
竞争对手在 5% 丢包率的图像
Polycom 在 5% 丢包率时的图像
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视频会议与广播电视
广播电视
• 广播级高质量, 无压缩或压缩比较低 • 占用传输带宽大(模拟电视每套节目的频宽是8MHz,数字电视是 30Mbps) • 传输延时大 (单向3秒左右)
视频会议(会议电视)
• 商用质量, 高压缩率, 最少1:100 ( H.261, CIF, 2Mbps) • 采用低带宽传输(128 – 384 – 768 – 1920 Kbps) • 双向交互,实时性要求高,延时非常小。
SIP
分组交换网络(IP网络) 带宽利用率高 连接灵活 业务扩展性好 系统性价比高 和IMS及UC融合性好 易受网络影响
缺点
固定连接 线路利用率低 开放性差 单机和线路成本高
需要网络提供QoS保障或 需要网络提供QoS保障或 采用丢包恢复技术 采用丢包恢复技术 支持(最新版本同时支持H323和SIP双协议) 支持 支持 支持 支持
视频会议形式
点对点呼叫
ISDN、IP
多点会议(需要MCU支持)
MCU ISDN、IP
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视频会议的评定标准
客观评价
• • • • • • • • • • • 速率上限 协议是否全面(H323, SIP,H320) 端口数量 接口数量、种类 会议功能 稳定性 易用性 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 多功能性 可维护性
主观评价
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视频会议技术术语
视频会议技术术语
视频
• • • • • • 制式 分辨率 帧率 编码算法 加密 带宽
音频
• 唇音同步 • 回声消除
视频会议技术
• H.239双流 • PoC图像合成技术 • 丢包恢复技术LPR
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• 相当于电视的50HZ变为100HZ,图像无闪烁
图像由4:3变为16:9
• 等离子电视满屏显示没有变形 • 避免了4CIF产品连接等离子显示器时的遮幅和图像拉伸变形
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常见标清接口
复合视频
• 也叫AV接口或者Video接口
S端子
• 一种五芯接口 • 将亮度和色度信号分离输出,避免了亮度 和色度的相互干扰
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高清会议电视四要素
高分辨率的摄像机 高分辨率的编解码器[CODEC] 高质量的网络[832Kbps+] 高分辨率的显示器
• 图像清晰度要达到720线以上
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视频分辨率的业界标准
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2004
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常见视频会议协议比较
协议框架 传输网络 优点
H .320
电路交换网络(ISDN) 面向连接 传输速率和时延稳定 时延小、误码率低 通信质量容易得到保证
H.323
分组交换网络(IP网络) 连接灵活 带宽利用率高 业务扩展性好 系统性价比高 兼容性强 易受网络影响
HDX
支持(通过可选接口卡 支持)
RMX1000 不支持(无相关接口) RMX2000 支持
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视频会议系统的组成
多点控制单元MCU 网闸Gatekeeper GK 以太网 Router 网关 Gateway
IP广域网
电路交换网 H.320
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视频会议的国际使用特点
北美:非常流行;以ISDN和IP网络为主 欧洲:非常流行;以ISDN和IP网络为主 中国:正在被广大用户接受,市场份额正在不断的扩大, 在政府、军队、电信、金融和电力等行业已经非常流行; 以IP网络为主 整体技术趋势向语音、图像、数据和Web多种通信手段 融合方向发展,并充分和用户的政府办公和企业运作实务 紧密的联系在一起! 对用户来说,可以随时、随地、按需索取,可以随意使用 上述通信手段的一种或几种!
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