第8章 多媒体通信终端技术.pptVIP

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其次,改善人—机接口向用户提供友好的工作环境。操作系统是用户与计算机之间的接口。窗口系统是图形用户接口的主体和基础。窗口系统是控制位映像、 色彩、 字体、游标、图形资源及输入设备。 为多媒体而设计的操作系统,要求易于扩充、数据存取与格式无关、面向对象的结构、同步数据流、用户接口直观。这是在操作系统的层次上支持和增设的多媒体功能。 ITU-T G.703:脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数。 ITU-T G.728:低时延码本激励线性预测编码(音频编码)。 ITU-T G.711:脉冲编码调制(音频编码)。 ITU-T G.722:自适应差分脉冲编码(音频编码)。 ITU-T G.735:工作在2Mb/s并提供同步384kb/s数字接口和/或同步64 kb/s数字接入的基群复用设备的特性。 ITU-T G.704: 用于2.048Mb/s等速率的数字元通信帧结构。 ITU-T H.332: 广播型视听多点系统和终端设备。 8.4 基于IP网络的多媒体通信终端 1. H.323标准的分层结构 图8.4-1 H.323标准的分层结构 2. H.323多媒体通信终端构成 图8.4-2 H.323终端结构示意图 (1) 系统控制。系统控制功能是H.323终端的核心,它提供了H.323终端正确操作的信令。这些功能包括呼叫控制(建立与拆除)、能力切换、命令和指示信令以及用于开放和描述逻辑信道内容的报文等。整个系统的控制由H.245控制通道、H.225.0呼叫信令信道以及RAS信道提供。 H.245控制能力能通过H.245控制通道,承担管理H.323系统操作的端到端的控制信息,包括通信能力交换、逻辑信道的开和关、模式优先权请求、流量控制信息及通用命令的指示。H.245信令在两个终端之间、一个终端和MCU之间建立呼叫。运用H.225呼叫控制信令来建立两个H.323终端间的连接,首先是呼叫通道的开启,然后才是H.245信道和其他逻辑信道的建立。 (2) 分组与同步。H.225.0标准描述了无QoS保证的LAN上媒体流的打包分组与同步传输机制。H.225.0对传输的视频、音频、数据与控制流进行格式化,以便输出到网络接口,同时从网络接口输入报文中补偿接收到的视频、音频、数据与控制流。另外,它还具有逻辑成帧、顺序编号、纠错与检错功能。 (3) 音频。音频信号包含了数字化和压缩的语音。H.323支持的压缩算法都符合ITU标准。为进行语音压缩,H.323终端必须支持G.711语音标准,也可选择性的采用G.722、G.728、G.729.A和G.723.1进行音频编解码。因为视频编码处理所需时间比音频长,为了解决唇音同步问题,在音频编码器上必须引入一定的时延。H.323标准规定其音频可以使不对称的上下行码率进行工作。编码器使用的音频算法是通过使用H.245的能力交换到的。每个为音频而开放的逻辑信道应伴有一个为音频控制而开放的逻辑信道。H.323终端可同时发送或接收多个音频信道信息。 (4) 视频。视频编码标准采用H.261/H.263,为了适应多种彩电制式,并有利于互通,图像采用SQCIF、QCIF、CIF、4CIF、16CIF等公用中间格式。每个因视频而开放的逻辑信道应伴有一个为视频控制而开放的逻辑信道。H.261标准利用P×64kb/s(P=1,2,…30)通道进行通信,而H.263由于采用了1/2像素运动估计技术、预测帧以及优化低速率传输的哈夫曼编码表,使H.263图像质量在较低比特率的情况下有很大的改善。 (5) 数据。由于T.120是H.323与其他多媒体通信终端间数据互操作的基础,因此,通过H.245协商可将其实施到多种数据应用中,如白板、应用共享、文件传输、静态图像传输、数据库访问、音频图像会议等。 3. 基于H.323的多媒体通信系统 基于H.323标准的多媒体通信系统主要由四个部分组成:终端、网关、关守、多点控制单元(MCU)。 (1) 终端(Terminal)。分组网络(PBN,Packet Based Networks)中能提供实时性、双向通信的节点设备。所有的终端都必须支持语音通信,视频和数据通信可选。H.323规定了不同的音频、视频和/或数据终端协同工作所需的操作模式。它将是下一代Internet电话、音频会议终端和视频会议技术的主要标准。所有的H.323终端也必须支持H.245,H.245标准用于控制信道使用情况和信道性能。在H.323终端中的可选

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