英文文献和中文翻译{RTP-实时软件传输协议}
RTP协议中文版
RTP协议中文版一、引言RTP(实时传输协议)是一种用于在互联网上传输音频和视频的协议。
该协议旨在提供实时传输、容错和流控制的功能,以满足实时通信应用的需求。
本协议旨在规范RTP协议的中文版,以便更好地促进国内实时通信领域的发展。
二、定义1. RTP会话:指一组参与者之间的通信,通过RTP协议进行音频和视频的传输。
2. RTP数据包:指通过RTP协议传输的音频和视频数据的单元。
3. RTP流:指一组连续的RTP数据包,用于传输音频或视频数据。
三、协议规范1. RTP协议版本RTP协议的当前版本为2.0。
2. RTP会话的建立2.1 RTP会话的参与者应使用RTP协议的版本2.0。
2.2 RTP会话的参与者应通过SDP(会话描述协议)进行会话的描述和协商。
2.3 RTP会话的参与者应遵循SDP中关于媒体类型、编码格式和传输协议的描述。
3. RTP数据包格式3.1 RTP数据包由头部和有效载荷组成。
3.2 RTP数据包头部包含以下字段:- 版本:指示RTP协议的版本号。
- 填充位:用于填充RTP数据包,以满足特定的传输要求。
- 扩展位:用于指示RTP数据包是否包含扩展头部。
- CSRC计数:指示RTP数据包中CSRC标识符的数量。
- 标志位:用于指示RTP数据包的特性,如是否包含扩展头部、是否加密等。
- 序列号:用于标识RTP数据包的顺序。
- 时间戳:用于同步音频和视频数据。
- SSRC标识符:用于标识RTP数据包的源。
3.3 RTP数据包的有效载荷应根据媒体类型进行适当的编码和压缩。
4. RTP流控制4.1 RTP流控制应根据网络状况和参与者的能力进行适当的调整。
4.2 RTP流控制应遵循RTCP(RTP控制协议)的规范。
4.3 RTP流控制应包括以下功能:- 带宽管理:根据网络带宽的可用性和参与者的需求进行带宽分配。
- 拥塞控制:根据网络拥塞程度进行数据传输的控制。
- 延迟控制:根据实时通信应用的需求进行延迟控制,以保证音频和视频的实时性。
RTP协议的中文版
RTP协议的中文版协议名称:RTP协议的中文版一、引言RTP(Real-time Transport Protocol)是一种用于实时数据传输的协议,广泛应用于音频、视频和其他实时数据的传输领域。
为了更好地满足中文用户的需求,我们特制定了RTP协议的中文版,以便提供更好的使用体验和交流。
二、目的本协议的目的是规范RTP协议的中文版,确保其在中文环境下的正确使用和理解。
通过明确协议的规范要求,提高RTP协议的可靠性和互操作性,促进实时数据传输的发展。
三、适用范围本协议适用于所有使用RTP协议的中文用户,包括但不限于音频、视频、游戏等实时数据传输领域。
四、术语和定义4.1 RTP:实时传输协议(Real-time Transport Protocol),用于音频、视频和其他实时数据的传输。
4.2 数据包:通过网络传输的数据单元。
4.3 媒体数据:音频、视频或其他实时数据。
4.4 媒体流:由一系列时间相关的媒体数据组成的数据流。
4.5 SSRC:同步信源标识符(Synchronization Source Identifier),用于标识RTP数据流中的同步信源。
4.6 CSRC:贡献者标识符(Contributing Source Identifier),用于标识RTP数据流中的贡献者。
五、协议规范5.1 RTP数据包格式RTP数据包由头部和有效载荷组成。
头部包括版本、填充位、扩展位、CSRC计数器、标记位、有效载荷类型、序列号、时间戳和同步信源标识符等字段。
有效载荷部分用于承载媒体数据。
5.2 RTP数据传输RTP数据通过UDP协议进行传输。
发送方将RTP数据包封装在UDP数据报中,并通过网络传输给接收方。
接收方根据RTP头部的信息进行解析和处理。
5.3 同步和时序RTP协议使用时间戳字段来实现同步和时序控制。
发送方通过时间戳将媒体数据与时钟关联起来,接收方可以根据时间戳恢复出正确的时序。
5.4 SSRC标识符每个RTP数据流都有一个唯一的SSRC标识符。
RTP协议的中文版
RTP协议的中文版协议名称:RTP协议的中文版一、引言RTP(Real-time Transport Protocol)是一种用于在互联网上传输实时数据的协议,它被广泛应用于音频、视频和其他类型的实时数据传输。
为了促进RTP协议在中国的应用和推广,特编写此中文版RTP协议,以便更好地满足国内实时数据传输的需求。
二、范围本协议适用于在中国境内使用RTP协议进行实时数据传输的各类应用场景,包括但不限于音频、视频会议、流媒体传输等。
三、术语和定义3.1 RTP(Real-time Transport Protocol):一种用于在互联网上传输实时数据的协议。
3.2 RTP包:RTP协议传输的数据单元,包含有效载荷和头部信息。
3.3 RTP会话:使用RTP协议进行实时数据传输的一组参与者之间的通信会话。
3.4 RTP参与者:参与RTP会话的实体,可以是发送者或接收者。
3.5 SSRC(Synchronization Source):用于唯一标识RTP会话中的参与者的32位标识符。
3.6 RTP流:RTP会话中的一组相关RTP包,可通过SSRC进行区分。
四、协议规定4.1 RTP包格式4.1.1 RTP包头部RTP包头部由固定长度的12字节组成,包含以下字段:- 版本(V):标识RTP协议的版本号,占据2位。
- 填充位(P):指示RTP包是否包含填充字节,占据1位。
- 扩展位(X):指示RTP包是否包含扩展头部,占据1位。
- CSRC计数(CC):指示RTP包中CSRC标识符的个数,占据4位。
- 标识位(M):用于指示RTP包是否为一个帧的最后一个包,占据1位。
- 负载类型(PT):指示RTP包有效载荷的类型,占据7位。
- 序列号(SN):用于标识RTP包在RTP流中的顺序,占据16位。
- 时间戳(TS):用于标识RTP包的时间戳,占据32位。
- 同步源标识符(SSRC):用于标识RTP包的发送者,占据32位。
RTP协议中文版
RTP协议中文版协议名称:RTP协议中文版一、引言RTP(Real-time Transport Protocol)是一种用于实时传输音频和视频数据的协议。
本协议旨在提供一种标准化的通信方式,以确保实时传输的数据能够在网络中以高效、可靠的方式传输。
本协议的中文版旨在为中文用户提供更便捷的参考和理解。
二、范围本协议适用于所有需要实时传输音频和视频数据的应用程序和系统。
三、术语定义1. RTP数据包(RTP Packet):包含音频或视频数据的最小传输单位,由RTP头部和有效载荷组成。
2. RTP头部(RTP Header):包含RTP数据包的相关信息,如序列号、时间戳等。
3. 有效载荷(Payload):RTP数据包中携带的音频或视频数据。
4. SSRC(Synchronization Source):用于唯一标识RTP数据流的32位标识符。
5. CSRC(Contributing Source):用于标识贡献该RTP数据包的参与者。
四、协议规范1. RTP数据包格式RTP数据包由RTP头部和有效载荷组成,其格式如下:```0 1 2 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |V=2|P|X| CC |M| PT | Sequence number |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Timestamp |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | SSRC |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | CSRC |: :| |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Payload ...+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ```- V:协议版本号,占2位,当前版本为2。
RTP协议的中文版
RTP协议的中文版一、引言本协议旨在规定实时传输协议(Real-time Transport Protocol,简称RTP)的中文版标准格式,以便于中文用户理解和使用该协议。
RTP是一种用于在互联网上传输音频和视频数据的协议,它提供了实时传输和同步的功能,适用于各种实时应用场景,如音视频会议、流媒体传输等。
二、术语和定义2.1 RTP:实时传输协议(Real-time Transport Protocol),用于在互联网上传输音频和视频数据的协议。
2.2 数据包:RTP协议传输的基本单位,包含音频或视频数据以及相关的控制信息。
2.3 SSRC:同步信源标识符(Synchronization Source Identifier),用于唯一标识一个RTP数据流的源。
2.4 RTP会话:一组使用相同的传输协议和同步信源标识符的RTP数据流。
三、协议规范3.1 RTP数据包格式RTP数据包由头部和有效载荷两部分组成。
头部包含版本号、填充位、扩展位、CSRC计数器、标记位、负载类型、序列号、时间戳和同步信源标识符等字段。
有效载荷部分用于存储音频或视频数据。
3.2 RTP会话的建立和维护RTP会话的建立和维护过程应遵循以下步骤:3.2.1 客户端向服务器发送请求,请求建立RTP会话。
3.2.2 服务器接收到请求后,生成一个唯一的同步信源标识符(SSRC)并返回给客户端。
3.2.3 客户端收到服务器返回的SSRC后,将其作为该会话的标识符,并开始发送RTP数据包。
3.2.4 服务器接收到客户端发送的RTP数据包后,根据SSRC标识符进行数据处理和同步。
3.3 RTP数据包的传输和接收RTP数据包的传输和接收过程应遵循以下步骤:3.3.1 发送方将音频或视频数据封装成RTP数据包,并通过网络发送给接收方。
3.3.2 接收方接收到RTP数据包后,根据头部中的同步信源标识符(SSRC)进行数据处理和同步。
3.3.3 接收方根据RTP数据包的时间戳信息,恢复音频或视频数据,并进行播放或显示。
RTP协议的中文版
RTP协议的中文版协议名称:RTP协议的中文版一、引言RTP(Real-time Transport Protocol)是一种用于在互联网上传输实时数据的协议。
本协议的目的是为了确保音频和视频等实时媒体数据的传输能够具备实时性、可靠性和适应性。
本协议为RTP协议的中文版,旨在提供中文用户更便于理解和使用的文档。
二、范围本协议适用于在互联网上传输实时媒体数据的应用场景,包括但不限于音频、视频、实时游戏等领域。
三、术语定义1. RTP:Real-time Transport Protocol,即实时传输协议,用于在互联网上传输实时媒体数据。
2. RTCP:Real-time Transport Control Protocol,即实时传输控制协议,用于传输RTP会话的控制信息。
3. 媒体数据:指音频、视频等实时的媒体内容。
4. 会话:指RTP协议传输的一组相关的媒体数据。
5. 参与者:指参与RTP会话的发送方和接收方。
四、协议规范1. RTP数据包格式RTP数据包由RTP头部和有效载荷组成。
RTP头部包括版本号、填充位、扩展位、CSRC计数器、标记位、有效载荷类型、序列号、时间戳和同步源标识符等字段。
有效载荷部分用于承载媒体数据。
2. RTP会话的建立和终止RTP会话的建立和终止由参与者之间的协商和交互完成。
建立会话时,发送方和接收方需要交换媒体数据的格式、编码方式、传输协议等信息。
终止会话时,参与者需要发送终止信号并进行必要的清理工作。
3. RTP传输控制协议(RTCP)RTCP用于传输RTP会话的控制信息,包括参与者的统计信息、网络延迟、丢包率等。
RTCP在RTP会话中以一定的频率发送,用于监控和调整RTP传输的性能。
4. 媒体数据的编码和解码发送方需要对媒体数据进行编码,并将编码后的数据封装为RTP数据包进行传输。
接收方需要对接收到的RTP数据包进行解码,还原出原始的媒体数据。
5. 时钟同步RTP协议使用时间戳字段来实现参与者之间的时钟同步。
RTP实时软件传输协议 外文翻译(一)(4)
RTP实时软件传输协议外文翻译(一)(4)RTP-----实时软件传输协议外文翻译(一)中文翻译 RTP-----------实时软件传输协议1 介绍实时传输协议RTP,可以对于那些具有实时特征的数据,比方交互式的音频、视频提供端到端的传输效劳。
提供的效劳包括对传输数据类型的鉴别,顺序的排列以及传输时间及过程的监控。
一般应用程序运行RTP多与UDP来实现多路传输和checksum的效劳,虽然两种协议都提供了传输功能,但是RTP 可以用在某些与之相适配的底层网络和传输协议中。
RTP可以在网络的允许下利用多点传送功能向多个目标发送数据。
但是要注意到,RTP本身不能对传输的及时性及传输的质量提供保证,这些是依靠它的下层效劳来实现的。
它也不能保证在传输过程中传输顺序都是有序的,就像他不能确定基层的网络是可靠的,其在网络上传送的包是按顺序的一样。
RTP中对包都进行了编号,那样就允许承受者重建包的顺序,而且这些编码可以用来测定包所在的位子,比方一个视频,完全依次进行编码是没有必要的。
RTP最初设计是为了满足多人视频会议,但现在已经不仅仅局限在这个方面了,数据的连续存储,互动的分布式模拟,以及控制和测量部门都能找RTP的身影。
本文对RTP的定义包括两个方面: [1].实时传输协议,用来传输具有实时特征的数据; [2].实施传输控制协议RTCP,用来监测效劳的质量以及传达某个正在进行的会议中各个成员的信息。
对于RTCP第二个方面的应用,在一些不是非常严格的会议我们已经得到了应用:一般这些会议没有复杂的成员控制和建立,那么对所有应用程序控制的交流是没有必要的。
这种情况也许会被局部或者全部的包含在一个独立的会议控制中,这个已经超出了本文的讨论范围。
RTP是继应用层框架原理以后新的协议类型,他整合层的处理。
也就是说RTP对于一个应用程序所要求得信息处理已经不再是作为一个单独的层去进行,而是随着整合进该程序的进行过程中,同时处理。
RTP协议的中文版 (2)
RTP协议的中文版一、引言本协议旨在规范实时传输协议(Real-time Transport Protocol,简称RTP)的中文版本,以便更好地满足中文用户的需求。
RTP是一种用于在互联网上传输音频和视频数据的协议,它提供了实时传输和同步的功能,被广泛应用于语音通话、视频会议、流媒体等领域。
本协议将详细介绍RTP协议的中文版的定义、格式、报文结构、头部字段等内容。
二、定义1. RTP协议:RTP协议是一种用于在互联网上传输音频和视频数据的协议。
它提供了实时传输和同步的功能,通过将音频和视频数据分割成多个小的数据包进行传输,以保证数据的实时性和可靠性。
2. RTP会话:RTP会话是指在RTP协议下进行的一系列音频或视频数据传输过程。
每个RTP会话都有一个唯一的会话标识符(SSRC),用于区分不同的会话。
三、格式RTP协议的中文版采用以下格式进行数据传输:1. RTP数据包格式:- RTP头部:占据12个字节,包含了版本号、填充位、扩展位、CSRC计数器、标记位、负载类型、序列号和时间戳等字段。
- CSRC列表:占据0到15个字节,用于标识参与本数据包传输的源。
- 扩展头部:占据0或4个字节,用于扩展RTP头部的功能。
- 负载数据:占据变长字节,包含了音频或视频数据。
```+--------+-----------+-----------+--------------+| 版本号 | 填充位 | 扩展位 | CSRC计数器 | +--------+-----------+-----------+--------------+| 标记位 | 负载类型 | 序列号 | 时间戳 |+--------+-----------+-----------+--------------+| CSRC列表 |+-----------------------------------------------+| || 扩展头部(可选) || |+-----------------------------------------------+| || 负载数据 || |+-----------------------------------------------+```四、报文结构RTP协议的中文版的报文结构如下:```+------------------------+| RTP头部 |+------------------------+| CSRC列表 |+------------------------+| 扩展头部(可选) |+------------------------+| 负载数据 |+------------------------+```2. RTP头部字段:- 版本号:占据2个比特,用于指示RTP协议的版本号。
RTP实时传输协议
RTP:实时传输协议RTP:Real Time Transport Protocol实时传输协议(RTP)为数据提供了具有实时特征的端对端传送服务,如在组播或单播网络服务下的交互式视频音频或模拟数据。
应用程序通常在 UDP 上运行 RTP 以便使用其多路结点和校验服务;这两种协议都提供了传输层协议的功能。
但是 RTP 可以与其它适合的底层网络或传输协议一起使用。
如果底层网络提供组播方式,那么 RTP 可以使用该组播表传输数据到多个目的地。
RTP 本身并没有提供按时发送机制或其它服务质量(QoS)保证,它依赖于低层服务去实现这一过程。
RTP 并不保证传送或防止无序传送,也不确定底层网络的可靠性。
RTP 实行有序传送, RTP 中的序列号允许接收方重组发送方的包序列,同时序列号也能用于决定适当的包位置,例如:在视频解码中,就不需要顺序解码。
RTP 由两个紧密链接部分组成:∙RTP ――传送具有实时属性的数据;∙RTP 控制协议(RTCP)――监控服务质量并传送正在进行的会话参与者的相关信息。
RTCP 第二方面的功能对于“松散受控”会话是足够的,也就是说,在没有明确的成员控制和组织的情况下,它并不非得用来支持一个应用程序的所有控制通信请求。
协议结构1-2 3 4 8916bit V P X CSRC Count M Payload TypeSequence number TimestampSSRC CSRC (variable 0 – 15 items 32bits each)∙V ― 版本。
识别 RTP 版本。
∙P ― 间隙(Padding)。
设置时,数据包包含一个或多个附加间隙位组,其中这部分不属于有效载荷。
∙X ― 扩展位。
设置时,在固定头后面,根据指定格式设置一个扩展头。
∙CSRC Count ― 包含 CSRC 标识符(在固定头后)的编号。
∙M ― 标记。
标记由 Profile 文件定义。
实时传输协议(RTP)是什么
实时传输协议(RTP)是什么简介实时传输协议(RTP)是一种网络协议,用于在多媒体应用程序之间传输音频和视频数据。
它提供了一种标准化的格式,使多媒体数据能够通过网络传输。
RTP是由IETF(Internet工程任务组)指定的标准协议,其目的是在多媒体会话中传输音频和视频流数据。
RTP协议本身是无连接的,无状态的协议,它使用UDP协议作为传输协议。
RTP协议通常与RTCP协议一起使用,用来传输控制信息。
RTCP负责发送统计信息和控制信息,包括流媒体的质量、丢包率等信息。
RTP协议和RTCP协议通常被合称为RTP/RTCP协议。
特点RTP协议具有如下特点:•实时性:RTP协议使用UDP协议进行传输,没有使用TCP协议。
这是为了保证传输的实时性,因为TCP协议有一个特点,即必须确认上一个数据包的到达才能发送下一个数据包。
这种确认过程导致了较大的时延,无法满足实时性的要求。
•无连接:RTP协议是无连接的,即发送方和接收方之间没有建立连接。
这种无连接的方式可以减少传输的数据量,提高了效率。
•RTP数据包带有时间戳:RTP数据包带有时间戳,使得接收方能够根据时间戳进行数据解码和同步显示。
•数据包序列号:RTP数据包带有序列号,表示该数据包在数据流中的位置。
这样接收方就可以检测丢失了哪些数据包。
•RTP数据包可以进行加密和压缩:RTP协议支持加密和压缩,可以保证多媒体数据的安全性和传输效率。
应用领域RTP协议广泛应用于实时多媒体通信领域。
以下是RTP协议的一些应用领域:•视频会议系统:RTP协议常被用于视频会议系统中,用来传输视频和音频数据。
RTP的时间戳可以用来保证音视频数据的同步。
•流媒体系统:RTP协议常被用于流媒体系统中,比如实时流媒体直播、点播等。
•视频监控系统:RTP协议能够提供实时的视频流数据传输,可以被用于视频监控系统中,比如公共安全领域的视频监控。
总结RTP协议是一种用于传输音频和视频数据的网络协议,它具有实时性、无连接、数据包带有时间戳和序列号等特点。
RTP协议中文版
RTP协议中文版协议名称:RTP协议中文版一、引言RTP(Real-time Transport Protocol)是一种用于在互联网上传输实时数据的协议。
本协议旨在为音频、视频和其他实时数据的传输提供一种标准化的方法。
本文档是RTP协议的中文版,旨在提供给中文用户更方便的理解和使用。
二、范围本协议适用于所有使用RTP协议进行实时数据传输的应用程序和设备。
三、术语和定义在本协议中,以下术语和定义适用:1. RTP:Real-time Transport Protocol的缩写,即实时传输协议。
2. 数据包:RTP协议中传输的最小单位,包含数据和头部信息。
3. SSRC:同步信源标识符,用于唯一标识RTP数据流的发送者。
4. RTP会话:一组参与者之间的RTP数据传输的集合。
5. RTP流:一组具有相同SSRC的RTP数据包。
四、协议规范1. RTP数据包格式:RTP数据包由头部和有效载荷组成,其格式如下:- 固定头部(12字节):包括版本号、填充位、扩展位、CSRC计数器等字段。
- 变长头部(0-16字节):可选字段,包括扩展头部和CSRC列表。
- 有效载荷:传输的实际数据。
2. RTP会话的建立和终止:RTP会话的建立和终止应遵循以下规范:- 参与者之间应协商RTP会话的参数,如传输协议、端口号等。
- 参与者之间应交换SSRC以唯一标识自己的数据流。
- RTP会话的终止应由参与者发送终止消息或按照应用程序的规定进行。
3. RTP数据包的传输:RTP数据包的传输应遵循以下规范:- 参与者应定期发送RTP数据包,以保证实时性。
- 参与者应根据RTP数据包的序列号进行重组和排序。
- 参与者应根据RTP数据包的时间戳进行同步。
4. RTP流的标识和同步:RTP流的标识和同步应遵循以下规范:- 参与者应使用唯一的SSRC标识自己的RTP数据流。
- 参与者应在RTP数据包的头部中包含时间戳信息,以实现同步。
RTP协议的中文版
RTP协议的中文版一、引言本协议旨在规范实时传输协议(Real-time Transport Protocol,简称RTP)的中文版,以便更好地满足中文用户的需求。
RTP是一种用于在互联网上传输音频和视频数据的协议,广泛应用于语音通话、视频会议、流媒体等领域。
本协议将详细描述RTP协议的中文版的基本原理、数据格式、传输机制等内容。
二、术语和定义1. RTP:实时传输协议(Real-time Transport Protocol),用于音频和视频数据的传输。
2. SSRC:同步信源标识符(Synchronization Source Identifier),用于唯一标识RTP数据流的源。
3. RTP包:由RTP头部和有效载荷组成的数据单元。
4. RTP头部:包含RTP版本、标识位、序列号、时间戳等信息的固定长度头部。
5. RTP有效载荷:音频或视频数据。
三、RTP协议的中文版规范1. RTP版本RTP协议的中文版采用RTP协议的最新版本,目前为RTP 2.0。
2. RTP头部格式RTP头部格式与RTP协议保持一致,包括RTP版本、标识位、序列号、时间戳等字段。
唯一的区别是,RTP协议的中文版将头部字段的名称和描述进行了中文化处理,以方便中文用户理解和使用。
3. SSRC的生成规则RTP协议的中文版规定SSRC的生成规则如下:- 首先,根据发送者的唯一标识生成一个随机数。
- 其次,将发送者的唯一标识与随机数进行哈希运算,得到一个32位的整数。
- 最后,将该整数作为SSRC的值。
4. RTP包的传输机制RTP协议的中文版采用UDP作为传输协议,以保证实时性。
为了提高传输效率,可以采用RTP扩展头部和压缩算法等技术。
5. RTP有效载荷的格式RTP协议的中文版支持多种音频和视频编码格式,包括但不限于G.711、G.722、H.264等。
具体的有效载荷格式需要根据实际应用需求进行选择。
6. RTP会话的建立和维护RTP协议的中文版建议使用SDP(Session Description Protocol)来描述和协商会话参数,包括媒体类型、传输协议、编码格式等。
RTP协议中文版
RTP协议中文版一、前言本协议旨在规范实时传输协议(Real-time Transport Protocol,简称RTP)的中文版本,以便在网络通信中实现实时音视频数据的传输。
本协议适用于各种网络环境和应用场景,包括但不限于音视频会议、流媒体传输、远程监控等。
二、术语定义1. RTP:实时传输协议,用于在互联网上传输实时音视频数据。
2. RTP报文:RTP协议定义的数据单元,包含音视频数据、时间戳、序列号等信息。
3. RTP会话:指一组参与者之间的音视频传输关系,包括发送方和接收方。
4. SSRC:同步信源标识符,用于唯一标识一个RTP会话中的发送方。
5. RTP流:一组具有相同SSRC的RTP报文序列。
6. RTP会话描述协议(Session Description Protocol,简称SDP):用于描述RTP会话参数的协议。
三、协议要求1. RTP报文格式1.1 RTP报文由固定长度的报头和可变长度的有效载荷组成。
1.2 报头包括版本号、填充位、扩展位、CSRC计数器、标志位等字段,详细格式参见附表1。
1.3 有效载荷可以是音频、视频、文本等任意类型的数据。
1.4 报头中的时间戳字段用于同步接收方的音视频数据。
1.5 报头中的序列号字段用于标识RTP报文的顺序。
2. RTP会话管理2.1 RTP会话的发起方应向接收方发送SDP报文,描述会话参数,包括参与者、编解码器、传输协议等。
2.2 接收方收到SDP报文后,解析其中的参数,并根据需要进行协商和调整。
2.3 RTP会话的发送方应维护一个唯一的SSRC标识符,用于区分不同的发送方。
2.4 接收方应根据SSRC标识符识别不同的发送方,并进行相应的处理。
3. RTP流传输3.1 RTP流可以通过UDP、TCP或其他传输协议进行传输。
3.2 UDP传输适用于实时性要求较高的音视频数据传输,但不保证可靠性。
3.3 TCP传输适用于对可靠性要求较高的音视频数据传输,但可能引入较大的延迟。
RTP协议的中文版 (3)
RTP协议的中文版协议名称:RTP协议的中文版一、引言RTP(Real-time Transport Protocol)是一种用于实时传输音频和视频数据的协议。
本协议的目的是为了支持实时应用程序的传输需求,如音频和视频会议、流媒体等。
本协议的中文版旨在提供给中文用户更便于理解和使用的文档。
二、定义和缩写2.1 定义RTP:实时传输协议(Real-time Transport Protocol)RTCP:实时传输控制协议(Real-time Transport Control Protocol)SSRC:同步信源(Synchronization Source)CNAME:同步信源名称(Canonical Name)SDES:同步信源描述(Source Description)NTP:网络时间协议(Network Time Protocol)UDP:用户数据报协议(User Datagram Protocol)IP:互联网协议(Internet Protocol)2.2 缩写RTP:Real-time Transport ProtocolRTCP:Real-time Transport Control ProtocolSSRC:Synchronization SourceCNAME:Canonical NameSDES:Source DescriptionNTP:Network Time ProtocolUDP:User Datagram ProtocolIP:Internet Protocol三、协议概述RTP协议是一种面向数据报的协议,用于传输实时音频和视频数据。
它提供了时间戳、序列号和同步信源标识等功能,以保证数据的实时性和完整性。
RTP协议使用UDP作为传输层协议,并与RTCP协议配合使用,实现流媒体数据的传输和控制。
四、协议要素4.1 RTP数据包格式RTP数据包由固定长度的头部和可变长度的有效载荷组成。
RTP协议实时传输协议详解
RTP协议实时传输协议详解RTP(Real-time Transport Protocol)是一种用于在互联网上传输实时数据的协议,被广泛应用于音频、视频以及其他多媒体数据的传输。
本文将详细解析RTP协议的特点、组成以及工作原理。
一、RTP协议特点RTP协议的主要特点如下:1. 实时性:RTP协议旨在传输实时数据,如音频、视频等。
它采用时间戳来确保数据的顺序和同步性,从而提供更好的实时性。
2. 独立性:RTP协议可以在不同的传输层协议(如UDP、TCP等)上运行,因此具有较好的独立性和兼容性。
3. 扩展性:RTP协议的头部可以添加自定义的扩展字段,以满足不同应用场景的需求。
4. 传输效率:RTP协议采用数据分片和压缩等技术,提高了传输效率和带宽利用率。
5. 错误恢复:RTP协议对丢失、重复和损坏的数据包进行处理和恢复,提高了传输的可靠性。
二、RTP协议组成RTP协议由头部和有效载荷两部分组成。
1. 头部(Header):RTP头部用于存储传输相关的信息,包括版本号、负载类型、序列号、时间戳等。
头部的长度为12个字节。
2. 有效载荷(Payload):有效载荷部分用于存储实际的数据,如音频、视频等。
三、RTP协议工作原理RTP协议的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 建立会话:通信双方通过协商建立RTP会话。
会话的参数包括传输协议类型、有效载荷类型、时钟频率等。
2. 数据分帧:发送方将连续的音频或视频数据进行切割,生成RTP数据包。
每个数据包都包含RTP头部和有效载荷。
3. 添加序列号和时间戳:发送方为每个RTP数据包添加序列号和时间戳。
序列号用于标识数据包的顺序,时间戳用于实现同步播放。
4. 传输数据:发送方通过底层传输协议(如UDP)将RTP数据包发送给接收方。
5. 数据恢复:接收方根据序列号对接收到的数据包进行排序和恢复。
如果数据包有丢失或损坏,接收方可以根据序列号和时间戳进行错误恢复。
6. 解包和播放:接收方将RTP数据包解析成原始的音频或视频数据,并进行解码和播放。
RTP协议中文版
RTP协议中文版一、引言RTP(Real-time Transport Protocol)是一种用于实时传输音频和视频数据的协议。
该协议定义了数据传输的格式、传输机制和时间同步等方面的规范,以确保音频和视频数据能够在网络中以实时和同步的方式传输。
本协议旨在提供一种通用的标准化协议,以便不同厂商和应用程序能够在各种网络环境下进行音视频数据的传输。
二、范围本协议适用于所有需要实时传输音频和视频数据的应用程序和设备,包括但不限于网络电话、视频会议、多媒体流媒体等。
三、术语和定义在本协议中,以下术语和定义适用于整个文档:1. RTP数据包:包含音频或视频数据的最小传输单位。
2. RTP会话:指的是一组相关的RTP数据包,用于表示同一音频或视频流。
3. RTP流:指的是一组RTP数据包,用于表示同一音频或视频流。
4. RTP参与者:指的是发送或接收RTP数据包的设备或应用程序。
5. RTP同步源:指的是在RTP流中提供时间同步信息的RTP参与者。
四、协议规范1. RTP数据包格式RTP数据包由头部和有效载荷组成。
头部包含了RTP版本、有效载荷类型、序列号、时间戳等信息。
有效载荷则用于携带音频或视频数据。
2. RTP会话的建立和终止RTP会话的建立和终止应遵循以下步骤:a) RTP参与者通过协商确定会话参数,包括会话标识、传输协议、端口号等。
b) RTP参与者通过传输协议建立连接,并进行握手以建立会话。
c) RTP参与者可以通过RTCP(RTP Control Protocol)进行会话的监控和控制。
d) RTP会话的终止可以由任何一个RTP参与者发起,其他参与者应做出相应的响应。
3. RTP同步源的选择和同步在一个RTP流中,应选择一个RTP参与者作为同步源,该参与者负责提供时间同步信息。
其他参与者根据同步源的时间戳进行数据的接收和播放。
4. RTP数据的传输和重传RTP数据包的传输应遵循传输协议的规定,如UDP(User Datagram Protocol)或TCP(Transmission Control Protocol)。
RTP实时软件传输协议 外文翻译(一)(5)
RTP实时软件传输协议外文翻译(一)(5)RTP-----实时软件传输协议外文翻译(一) 层,两种媒体的RTCP包也是用不同的UDP端口或者是不同的多点传送地址。
在音频和视频两个层之间没有直接的连接。
除非是一个成员要以同一个标准化的名字参加两个会议层,这种情况下连个层会被连在一起。
把两种媒体分割开来可以使会议成员自由的选择一种或两种媒体。
尽管是分割的,但是通过RTCP包中的时间信息,我们完全可以是两种媒体同步起来。
2.3 混频和翻译到目前为止,我们一直假定所有的网站都是承受相同类型的媒体数据,但事实上,这种假定是不合理的。
考虑到有些成员,以低速网络接入一个大局部成员是高速网络的会议中,我们可以在低速网络的区域放一个混频器那样我们就不用要求每一个成员都要以低速,低质的音频方式接入了。
这个混频器重新同步音频包,以恒定的20毫秒的间隔重建发送者的音频信号。
把这些改造过的音频流混合成一个单独的流,这样就把这些音频编码转化成了适用于低速宽带面下低速连接的数据包流。
这些包可以被断点传送给一个用户也可以被多点传送给不同用户的不同地址。
RTP报头包含了混合器的方法,这样即使包被混合了,承受者还是可以正确确实认谁在发言。
音频会议中,一些用户虽然是通过高速宽带连接,但他们有可能依然不可以直接通过IP被多点传送。
比方,他们运行了一个应用层的防火墙,就会阻止任何IP包通过。
对于这些站点,混频可能会失败,这种情况下我们可以利用另一个方法,翻译。
防火墙的两端都装上翻译器,这样防火墙的两端好似形成了一个相连的漏斗,多点传送包,就可以平安的从外面传到里面,然后防火墙内部的翻译器再一次对网络内部进行多点传送。
RTP协议的中文版
RTP协议的中文版协议名称:RTP协议的中文版1. 引言RTP(Real-time Transport Protocol)是一种用于实时传输音频和视频数据的协议。
为了满足中文用户对RTP协议的需求,本协议旨在提供RTP协议的中文版,并详细描述其相关内容。
2. 范围本协议适用于使用RTP协议进行音频和视频数据传输的应用程序和设备。
3. 规范引用以下文件中的条款在本协议中被引用,并构成了本协议的一部分:- RFC 3550: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications- RFC 3551: RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control- RFC 3555: MIME Type Registration of RTP Payload Formats- RFC 4585: Extended RTP Profile for Real-time Transport Control Protocol (RTCP)-Based Feedback (RTP/AVPF)4. 术语和定义在本协议中,除非另有定义,否则以下术语具有以下含义:- RTP:Real-time Transport Protocol,即实时传输协议,用于音频和视频数据的传输。
- RTCP:Real-time Transport Control Protocol,即实时传输控制协议,用于RTP 会话的控制和监控。
- SSRC:Synchronization Source,即同步源,用于唯一标识RTP会话中的参与者。
- Payload:有效载荷,即音频或视频数据。
- RTP会话:指使用RTP协议进行音频或视频传输的通信会话。
5. RTP协议概述RTP协议是一种面向数据报的协议,用于在实时传输应用程序中传输音频和视频数据。
RTP协议的中文版
RTP协议的中文版协议名称:RTP协议的中文版一、引言RTP(实时传输协议)是一种用于在互联网上传输音频和视频数据的标准协议。
本协议旨在为RTP协议提供一个中文版的标准格式,以便更好地满足中文用户的需求。
二、范围本协议适用于所有使用RTP协议进行音频和视频传输的应用程序和设备。
三、术语和定义3.1 RTP:实时传输协议(Real-time Transport Protocol),用于实时传输音频和视频数据的协议。
3.2 RTP包:RTP协议中的数据单元,包含音频或视频数据以及相关的控制信息。
3.3 SSRC:同步信源标识符(Synchronization Source Identifier),用于唯一标识RTP数据流的发送者。
3.4 PT:有效负载类型(Payload Type),用于指示RTP包中的数据类型。
3.5 RTP头:RTP包中包含的用于传输控制信息的头部。
3.6 RTP会话:使用RTP协议进行音频或视频传输的一个或多个RTP数据流的集合。
四、协议规范4.1 RTP包格式4.1.1 RTP包由RTP头和有效负载组成。
4.1.2 RTP头包含以下字段:- 版本(V):用于指示RTP协议的版本。
- 填充(P):用于指示RTP包是否有填充字节。
- 扩展(X):用于指示RTP头是否包含扩展字段。
- CSRC计数(CC):用于指示CSRC(Contributing Source)标识符的数量。
- 标记(M):用于指示RTP包的特殊状态。
- 有效负载类型(PT):用于指示RTP包中的数据类型。
- 序列号(Sequence Number):用于标识RTP包的顺序。
- 时间戳(Timestamp):用于同步音频和视频数据的播放。
- 同步信源标识符(SSRC):用于唯一标识RTP数据流的发送者。
- CSRC列表:用于标识参与混音的贡献源。
4.2 RTP会话管理4.2.1 RTP会话的建立和终止应符合RTP协议的相关规范。
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RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications1 IntroductionThis memorandum specifies the real-time transport protocol (RTP), which provides end-to-end delivery services for data with real-time characteristics, such as interactive audio and video. Those services include payload type identification, sequence numbering, times tamping and delivery monitoring. Applications typically run RTP on top of UDP to make use of its multiplexing and checksum services; both protocols contribute parts of the transport protocol functionality. However, RTP may be used with other suitable underlying network or transport protocols (see Section 10). RTP supports data transfer to multiple destinations using multicast distribution if provided by the underlying network.Note that RTP itself does not provide any mechanism to ensure timely delivery or provide other quality-of-service guarantees, but relies on lower-layer services to do so. It does not guarantee delivery or prevent out-of-order delivery, nor does it assume that the underlying network is reliable and delivers packets in sequence. The sequence numbers included in RTP allow the receiver to reconstruct the sender's packet sequence, but sequence numbers might also be used to determine the proper location of a packet, for example in video decoding, without necessarily decoding packets in sequence.While RTP is primarily designed to satisfy the needs of multi- participant multimedia conferences, it is not limited to that particular application. Storage of continuous data, interactive distributed simulation, active badge, and control and measurement applications may also find RTP applicable.This document defines RTP, consisting of two closely-linked parts:[1].The real-time transport protocol (RTP), to carry data that has real-time properties.[2]. The RTP control protocol (RTCP), to monitor the quality of service and to convey information about the participants in an on-going session. The latter aspect of RTCP may be sufficient for "loosely controlled" sessions, i.e., where there is no explicit membership control and set-up, but it is not necessarily intended to support all of an application's control communication requirements. This functionality may be fully or partially subsumed by a separate session control protocol, which is beyond the scope of this document.RTP represents a new style of protocol following the principles of application level framing and integrated layer processing proposed by Clark and Tennenhouse [1]. That is, RTP is intended to be malleable to provide the information required by a particular application and will often be integrated into the application processing rather than being implemented as a separate layer. RTP is a protocol framework that is deliberately not complete. This document specifies those functions expected to be common across all the applications for which RTP would be appropriate. Unlike conventional protocols in which additional functions might be accommodated by making the protocol more general or by adding an option mechanism that would require parsing, RTP is intended to be tailored through modifications and/or additions to the headers as needed. Examples are given in Sections 5.3 and 6.3.3.Therefore, in addition to this document, a complete specification of RTP for a particular application will require one or morecompanion documents (see Section 12):[1].A profile specification document, which defines a set of payload type codes and their mapping to payload formats (e.g., media encodings). A profile may also define extensions or modifications to RTP that are specific to a particular class of applications. Typically an application will operate under only one profile. A profile for audio and video data may be found in the companion RFC TBD.[2].Payload format specification documents, which define how a particular payload, such as an audio or video encoding, is to be carried in RTP.A discussion of real-time services and algorithms for their implementation as well as background discussion on some of the RTP design decisions can be found in [2].Several RTP applications, both experimental and commercial, have already been implemented from draft specifications. These applications include audio and video tools along with diagnostic tools such as traffic monitors. Users of these tools number in the thousands. However, the current Internet cannot yet support the full potential demand for real-time services. High-bandwidth services using RTP, such as video, can potentially seriously degrade the quality of service of other network services. Thus, implementors should take appropriate precautions to limit accidental bandwidth usage. Application documentation should clearly outline the limitations and possible operational impact of high-bandwidth real- time services on the Internet and other network services.2 RTP Use ScenariosThe following sections describe some aspects of the use of RTP. The examples were chosen to illustrate the basic operation of applications using RTP, not to limit what RTP may be used for. In these examples, RTP is carried on top of IP and UDP, and follows the conventions established by the profile for audio and video specified in the companion Internet-Draft draft-ietf-avt-profile2.1 Simple Multicast Audio ConferenceA working group of the IETF meets to discuss the latest protocol draft, using the IP multicast services of the Internet for voice communications. Through some allocation mechanism the working group chair obtains a multicast group address and pair of ports. One port is used for audio data, and the other is used for control (RTCP) packets. This address and port information is distributed to the intended participants. If privacy is desired, the data and control packets may be encrypted as specified in Section 9.1, in which case an encryption key must also be generated and distributed. The exact details of these allocation and distribution mechanisms are beyond the scope of RTP.The audio conferencing application used by each conference participant sends audio data in small chunks of, say, 20 ms duration. Each chunk of audio data is preceded by an RTP header; RTP header and data are in turn contained in a UDP packet. The RTP header indicates what type of audio encoding (such as PCM, ADPCM or LPC) is contained in each packet so that senders can change the encoding during a conference, for example, to accommodate a new participant that is connected through a low-bandwidth link or react to indications of network congestion.The Internet, like other packet networks, occasionally loses andreorders packets and delays them by variable amounts of time. To cope with these impairments, the RTP header contains timing information and a sequence number that allow the receivers to reconstruct the timing produced by the source, so that in this example, chunks of audio are contiguously played out the speaker every 20 ms. This timing reconstruction is performed separately for each source of RTP packets in the conference. The sequence number can also be used by the receiver to estimate how many packets are being lost.Since members of the working group join and leave during the conference, it is useful to know who is participating at any moment and how well they are receiving the audio data. For that purpose, each instance of the audio application in the conference periodically multicasts a reception report plus the name of its user on the RTCP (control) port. The reception report indicates how well the current speaker is being received and may be used to control adaptive encodings. In addition to the user name, other identifying information may also be included subject to control bandwidth limits. A site sends the RTCP BYE packet (Section 6.5) when it leaves the conference. 2.2 Audio and Video ConferenceIf both audio and video media are used in a conference, they are transmitted as separate RTP sessions RTCP packets are transmitted for each medium using two different UDP port pairs and/or multicast addresses. There is no direct coupling at the RTP level between the audio and video sessions, except that a user participating in both sessions should use the same distinguished (canonical) name in the RTCP packets for both so that the sessions can be associated.One motivation for this separation is to allow some participants in the conference to receive only one medium if they choose. Furtherexplanation is given in Section 5.2. Despite the separation, synchronized playback of a source's audio and video can be achieved using timing information carried in the RTCP packets for both sessions.2.3 Mixers and TranslatorsSo far, we have assumed that all sites want to receive media data in the same format. However, this may not always be appropriate. Consider the case where participants in one area are connected through a low-speed link to the majority of the conference participants who enjoy high-speed network access. Instead of forcing everyone to use a lower-bandwidth, reduced-quality audio encoding, an RTP-level relay called a mixer may be placed near the low-bandwidth area. This mixer resynchronizes incoming audio packets to reconstruct the constant 20 ms spacing generated by the sender, mixes these reconstructed audio streams into a single stream, translates the audio encoding to a lower-bandwidth one and forwards the lower- bandwidth packet stream across the low-speed link. These packets might be unicast to a single recipient or multicast on a different address to multiple recipients. The RTP header includes a means for mixers to identify the sources that contributed to a mixed packet so that correct talker indication can be provided at the receivers.Some of the intended participants in the audio conference may be connected with high bandwidth links but might not be directly reachable via IP multicast. For example, they might be behind an application-level firewall that will not let any IP packets pass. For these sites, mixing may not be necessary, in which case another type of RTP-level relay called a translator may be used. Two translatorsare installed, one on either side of the firewall, with the outside one funneling all multicast packets received through a secure connection to the translator inside the firewall. The translator inside the firewall sends them again as multicast packets to a multicast group restricted to the site's internal network.Mixers and translators may be designed for a variety of purposes. An example is a video mixer that scales the images of individual people in separate video streams and composites them into one video stream to simulate a group scene. Other examples of translation include the connection of a group of hosts speaking only IP/UDP to a group of hosts that understand only ST-II, or the packet-by-packet encoding translation of video streams from individual sources without resynchronization or mixing. Details of the operation of mixers and translators are given in Section 7.中文翻译RTP-----------实时软件传输协议1 介绍实时传输协议RTP,可以对于那些具有实时特征的数据,比如交互式的音频、视频提供端到端的传输服务。