数字电视技术第8章.ppt
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1、第8章 多媒体技术和交互式电视,8.1 多媒体信号和多媒体技术 8.2 多媒体信号的传输 8.3 多媒体技术的应用 8.4 交互式电视的组成与原理,8.1 多媒体信号和多媒体技术,随着计算机技术、数字图像压缩技术和超大规模集成电路技术的发展,由这些技术交汇而产生的多媒体技术也得到了发展。多媒体是指两种或两种以上的媒体。媒体是指携带信息的载体,通常应该包括图像和声音,可能还有文字、符号、图形、动画、图片等等。多种媒体携带的信息是相互联系、相互协调的。计算机交互处理这些媒体的技术即是多媒体技术。,多媒体信号应具有以下3个特征:(1)综合性:多媒体信号应是相互有关的多种媒体的信号的综合。(2)交互性
2、:通信双方能充分地进行信息传送或交流,能获取、处理、编辑、存储、展示这些信息媒体。(3)同步性:多种媒体能同步地、协调地传送信息。,8.2 多媒体信号的传输,8.2.1 PSTN PSTN(Public Switched Telephone Network,公用电话交换网)是公共通信网中规模最大、历史最长的基础网络。电话网的主要用途是传输语音信号,用户的语音信息可通过传输线路和交换设备进行互传。该网络的终端设备主要是普通模拟电话机,要求所传输的信号带宽在300 Hz3.4 kHz之间。,目前,电话网以模拟设备为主的情况已经发生了根本性的变化,数字传输设备和数字交换设备不断地被引入电话网,如数字
3、光纤时分复用设备,计算机数字程控交换设备,所有这些数字化设备已经使公用电话网成为一个以数字设备为主体的网络。但在用户线路上传输的信号中,模拟语音信号的比例仍然最大,这给在公用电话网上传输数字信息带来了困难。目前,在公用电话网上传输数字信号的主要手段仍然是要依靠调制解调器(Modem),为此ITU-T提出了V系列建议,如描述接口电气特性的V.28、V.35、V.10、V.11 等建议,描述接口间各条接口线路功能及其动作的V.24建议等。还有一些建议是用于描述Modem本身的,如V.21、V.22、V.32等等。,利用符合V.34建议的调制解调器,在PSTN网上可传输符合H.324标准的传输码率低
4、于64 kb/s的可视电话。V.34是有关28.8 kb/s速率的调制解调器的建议。QoS参数为S-QCIF或QCIF格式,7.5帧/s,YUV为411,12比特/像素。,8.2.2 ISDN和STM 模拟电话网中,一对电话线只能传送一路模拟电话信号。随着通信技术的发展,出现了ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网),可以支持语音、数据和图像等几种媒体的传输业务,其基本传输速率为160 kb/s。它利用一对电话线,同时传送两路数字电话信号(B通路,每路可传送速率低于64 kb/s的数字电话或数字数据),采用同步时分复用方式,也称为STM
5、(Synchronous Transfer Mode,同步转移模式)。根据CCITT建议,电信的传输、交换、复用统称为转移模式。STM在ISDN中的复用方式,如图8-1所示,以125 s为一帧,共传送20 b,时间上分为3个信道2B+D,每个B信道传送8 b数字电话信号,一个D信道传送2 b信令信号(电话号码等,速率为16 kb/s),还有供同步、控制等传输开销用的2 b。各子信道的信息占用了固定的时隙。各时隙以125 s为周期出现,根据信号所占用的时隙位置,就可判定是哪个子信道的信号,这就是STM。,图8-1 STM的时分复用,8.2.3 B-ISDN和ATM B-ISDN(Broad-ba
6、nd ISDN,宽带综合业务数字网)与ISDN类似,利用同一线路在同一时间内传送多个电信业务信号,其码率在155 Mb/s以上,采用异步时分复用,或称为ATM(Asychronous Transfer Mode,异步转移模式)。其传送的信息以信元为单位,信元长度是固定的53个字节,其中信头为5个字节,有用信息为48个字节。在ATM模式中,各子信道的信号不是按一定时间间隔周期性出现的,因而不能再按固定的时隙位置来判断其属于哪个子信道。ATM要在信头中的固定位置加一种标志信息,表明该信元属于哪个子信道,即准备送到对方的哪个用户。这样,在信道上的时隙划分就不必采用固定位置的方式了。,ATM采用统计时
7、分复用的方式来进行数据传输。统计时分复用就是根据各信道业务的统计特性,在保证业务质量要求的前提下,在各个业务之间动态地分配网络带宽,以达到最佳的资源利用率。这种方式可以解决STM中出现的带宽浪费的问题。多个子信道根据它们不同的传输特性复用到一条链路上。与同步时分复用STM不同,在ATM中,时隙只分配给有数据要传输的子信道,没有数据要传输的子信道不占用带宽。因此,ATM在处理实时传输时能达到非常好的性能。在一般的复用机制中,各个输入带宽的总和应小于传输线路的总带宽;而利用统计复用的ATM可使输入带宽的总和大于总带宽。,B-ISDN常用的交换方式有电路交换和分组交换。电话程控交换是电路交换方式,通
8、信期间始终有一条电路被建立,也属于STM模式,它是以固定时隙为基础的交换。其优点是实时性好,没有交换引起的时延,但线路的利用率低。分组交换把整个信息分成若干较短的分组,各分组均有一定的目的地址,采用“存储转发”方式。其优点是线路利用率高,但分组长度是可变的,两个用户在一次通信中各分组可能经由不同的路径,因而会引入较大的时延,不宜用作实时通信。ATM交换把信息分成一个一个固定长度的信元。信元长度比分组交换时的分组小得多,它利用硬件连接进行信息交换,交换的速度非常快。ATM交换既有分组交换线路利用率高的优点,又有电路交换快速的优点,它是分组交换与电路交换的一种结合。因此,ITU已规定在B-ISDN
9、中应采用ATM方式的复用和交换。这样的以信元为基本单位的高速ATM信号,必须在宽带网络中(例如光纤网络)才能传输。B-ISDN的传输速率在155 Mb/s以上,可以传送各种多媒体的新业务。,8.2.4 IP网络 IP网络包括Internet(因特网)、Intranet(企业网)、WAN(Wide Area Network,广域网)以及LAN(Local Area Network,局域网)等。IP网络发展非常迅速,它利用TCPIP协议(Transmission Control Protocol Internet Protocol),只需给出对方的IP地址,就可十分方便地把信息送到对方终端。但目前
10、IP网络带宽较窄,还不能保证多媒体通信业务所需的服务质量(QoS)。对于视频和音频传输,丢掉几个分组不会造成很大的问题,但窄带宽将导致视频画面有时清晰,有时模糊;导致音频信息的中断。因此,要采用效率更高的压缩编码和协议来改善因特网中实时通信的质量。,网络资源预留协议RSVP(Resource Reservation Protocol)对于用IP有限的带宽传送视频和音频以及其它实时多媒体信息非常重要。采用RSVP这项技术,通信双方在建立传输信息之前预留了足够的带宽,服务质量会得到较好的保证。目前,RSVP的资源预留功能已在一些厂商的路由器和应用程序中实现。分类服务技术是解决IP网QoS问题的一种
11、十分有效的方法。不同类别的信息对网络传输资源的要求是不同的,分类服务按业务类别将信息分给能充分保证其服务质量的网络传输资源。解决质量问题的根本办法是拓宽网络带宽。现在美国正在积极研制下一代因特网NGI(Next Generation Internet),其目标就是要拓宽网络带宽。,8.2.5 FC,1.概述 光纤通道是把设备连接到网络结构上的一种高速通道,它既具有单通道的特点,又具有网络的特点,它可以是连接两套设备的单条电缆,也可以是连接许多设备的交换机产生的网状结构。光纤通道的最大优点是速度快,它可以给计算机设备提供接近于专业设备处理速度的吞吐量。光纤通道与协议无关,它提供了一种在源设备(如
12、计算机或磁盘阵列)的发送缓存器和目的设备的接收缓存器之间传送数据的方法,所以它是一种通用传输机制,适用范围广,可适合多种性价比的系统(从小系统到超大型系统),支持现有的IP、SCSI、ATM、HIPPI等多种协议。,表8-1 FC中各种媒介支持的最大网络长度,2.FC的结构,1)FC-0 FC-0是物理层底层标准。FC-0层定义了连接的物理端口特性,包括介质和连接器(驱动器、接收机、发送机等)的物理特性、电气特性、光学特性、传输速率以及其它的一些连接端口特性。物理介质除表8-1所列的之外,还有UTP(Unshielded Twisted Pair,非屏蔽双绞线),用于25 Mbs数据传输,距离
13、可达50 m。光纤通道的数据误码率低于10-12,它具有严格的抖动容许规定和串行IO电路。,2)FC-1(传输协议)FC-1根据ANSI X3T11标准,规定了8 b10 b的编码、解码方式和传输协议,包括串行编码、解码规则,特殊字符和错误控制。这些10 b码字的游程长度等于或小于4 b且直流偏置最小,能为链路提供自校验能力和时钟恢复能力。,3)FC-2(帧协议)FC-2层定义了传输机制,包括帧定位、帧头内容、使用规则以及流量控制等。光纤通道的数据帧长度可变,地址可扩展。用于传输数据的光纤通道的数据帧长度最多可达2 kB,因此,非常适合于大容量数据的传输。帧头内容包括控制信息、源地址、目的地址
14、、传输序列标识和交换设备等。64 B可选帧头用于其它类型网络在光纤通道上传输时的协议映射。光纤通道依赖数据帧头的内容来引发操作,如把到达的数据发送到一个正确的缓冲区里。,4)FC-3(公共服务)FC-3层提供高级特性的公共服务,即端口间的结构协议和流动控制,它定义了3种服务:条块化(Striping)、搜索组(HuntGroup)和多路播放(Broadcast Multicast)。条块化的目的是为了利用多个端口在多个连接上并行传输,这样,传输带宽能扩展到相应的倍数;搜索组用于多个端口去响应一个相同名字的地址;多路播放用于将一个信息传递到多个目的地址。,5)FC-4(ULP映射)FC-4层是光
15、纤通道标准中定义的最高等级,它固定了光纤通道的各层跟高层协议(ULP)之间的映射关系以及与现行标准的应用接口。现行标准包括现有的所有通道标准和网络协议,如HIPPI、SCSI接口和IP、ATM等。,3.FC的特点 局域网LAN是面向非连接的,是通过将地址信息打入包内,然后按规定线路发送的方式完成网络传输的。为了管理网络协议,这种网络型的互连方案需要较大的软件开销。它一方面限制了系统带宽,另一方面造成了较大的延迟,不适合实时视/音频互连。此外,客户端对于服务器存储体的共享是需要通过服务器来进行的。而FC是宽带的、直接面向存储体的网络,在连接的设备之间,如计算机的处理器和外围设备之间,通道连接提供
16、点到点的直接连接,或者提供交换的点到点连接。通道的作用是尽可能快地把数据从A点传送到B点。目的地的地址不仅是预先确定的,而且两点之间是用实际线路连接起来的,数据除了去目的地之外不可能去其它任何地方。,4.FC网的容量 FC是一种高性能的基于光纤通道的互联标准,是专为台式工作站、海量存储子系统、外围设备和主机系统之间双向点对点的串行数据通道而设计的,其传输速率比其它网络传输速率高很多,其标称数据传输率为1000 Mb/s。但由于系统管理开销,信息、硬件(网卡、交换机、集线器、硬盘阵列控制器等)设计水平等因素的影响,FC的实际数据率为100 Mb/s、200 Mb/s、400 Mb/s和800 M
17、b/s,若视频工作站的视频数据率为35 Mb/s,实际应用中连入FC的视频工作站数量不应超过20台。这是对于一个用户级(由一台交换机连接的结构中)的情况;对于多个用户级,由多台交换机级联会大大增加用户站点,但多台交换机的级联会引起信号在交换中的延迟,这是在搭建FC网络时需要特别小心的。,就目前而言,高速Ultra SCSI硬盘的理论IO能力为40MBs,实际上只能达到30 MB/s,甚至更低,而无压缩的视频流的数码率,在8 b时为20 MB/s,在10 b时为25 MB/s,所以硬盘阵列的IO能力限制了工作站点的数量。,8.3 多媒体技术的应用,8.3.1 会议电视 1.概述 会议电视(Vid
18、eo Conference)是利用通信网召开会议的通信方式。会议电视要传递与会者的图像和声音,与会者对话时可以通过电视看到对方;会议电视还要传递文件、图片、图表、会议室气氛等各种静止的和活动的图像信息。会议电视使相隔几百、几千千米的与会者之间距离“缩短”,有一种亲临会场的感觉。,2.会议电视系统组成 会议电视系统由终端设备、传输设备、传输信道以及多点控制设备MCU(Multipoint Control Unit)等组成。1)终端设备 会议电视终端设备有摄像机、话筒、计算机、传真机、监视器、会议电视编、解码器,如图8-2所示。,图8-2 会议电视端的设备配置,摄像机一般设特写摄像机、全景摄像机、
19、文字和图片摄像机等。图像切换器按会议进程选用不同摄像机的图像送出。话筒要选用方向性强、并有平坦频率特性的。室内墙壁应进行吸音处理,避免声音反射引入的回音。喇叭与话筒之间的声音来回传递会引起啸叫,应设置回波消除器并调整喇叭与话筒的相对位置,以消除啸叫。监视器应选用大屏幕电视或投影电视,图像与实物之比为11,这样能获得临场感。,会议电视编、解码器是终端设备中的关键设备。图8-3(a)是编码器方框图。来自切换器的模拟电视信号,经亮色分离后由模数转换(AD)电路转换为数字信号,又经公共中间格式(CIF)转换,把电视信号转换成统一的中间格式(352288),再采用统一的H.261算法进行压缩。由于编码中
20、采用了变长编码VLC技术,经压缩编码后的数据为不均匀的数据流,因此需要缓冲存储器对数据速率进行平滑。从缓存中读出的数据经过信道编码(纠错编码)可增强其抗干扰能力,然后被送入时分多路复用模块,并与经编码的语音以及来自其它数字设备(如计算机、传真机等)的数据信号,按照指定的时隙合成一路数字信号,再经接口电路形成标准的传输码形(如HDB3码(High Density Bipolar 3Zeros),即3阶高密度双极性码)后,被送入信道发送。,图8-3(b)是解码器方框图。解码器的工作过程与编码器相反。传输码经接口电路被恢复成非归零的时分多路信号以及供解码用的基本时钟信号,再经时分解复用之后,分为3个
21、信号流进行进一步处理。其中的数据信号被送往专用的数字接收设备(计算机、传真机、电子黑板等)。声音信号被送往声音解码电路经DA、功放送往音响设备。而图像信号经纠错解码电路之后,被送入缓存,转换成与编码器相同的数据流形式,经H.261解码、格式转换、DA后,在彩色监示器上显示出来。,图8-3 会议电视编码、解码器方框图(a)编码器;(b)解码器,2)多点控制方式 会议电视的分会场一般相隔较远,分会场数目较多,这就构成了多点会议电视系统。多点会议电视系统的连接、控制方式有以下几种:(1)全耦合方式:所有各分会场之间相互用线路连接。当点数很多时,这种方式需要大量线路,很不经济。(2)图像合成方式:把所
22、有会场图像汇集在一起合成为一幅图像传送到各终端,在各终端监视器上多画面显示所有会场图像。,(3)图像请求方式:把所有图像集中于一个网络节点,根据多点的请求,切换出所希望显示的图像。国外的会议电视常采用这种方式。(4)图文分配方式:通过卫星把某一发送点的图像分配到所有各点,利用卫星召开电视会议。由于采用面辐射方式,该方式最节省线路。(5)主席控制方式:不改变原来通信网络结构,线路连接、图像和声音的流向都由会议主席进行控制。这种方式不增加任何线路,但灵活性不够。,3)多点会议电视网 多点会议电视网中都需设置一个或多个MCU,用以完成各个会议点之间的信息交换和汇接作用。ITU-T有关多点会议电视的标
23、准只允许采用两层级联的组网模型,这样可以满足传输延时、话音图像同步以及网络控制的要求。图8-4就是一个二级星形会议电视网示意图。处在最上面一层的MCU1是主MCU,在它下面一层的MCU2、MCU3和MCU4是和它相连接的从MCU,它们都受控于MCU1。根据需要,网络内的会议电视终端可以连接在从MCU上,也可以连接在主MCU上。图中的终端是直接连接到MCU上的,实际上它们是通过各种通信网络连接到MCU上的。,图8-4 二级星形会议电视网示意图,3.我国公用会议电视骨干网 我国的公用会议电视骨干网采用二级星形结构,以北京为全网一级枢纽中心,以星形辐射形式与二级枢纽中心(即各大区中心沈阳、上海、南京
24、、武汉、广州、西安、成都等地)的多点控制单元(MCU)相连接,各大区中心的MCU与本区内各省中心(即省会会场)相连,这样就构成了一个以北京为中心的全国会议电视骨干网。传输手段可以是现有的光缆、数字微波、数字卫星等。按我国开会的惯例,采取主席控制模式,即主席所在的主会场,可同时向所有分会场传递主会场的图像和声音,并通过MCU与任一分会场对话,指挥汇接设备切换图像和声音。分会场发言需向主席申请,一旦被主席认可,该分会场的图像、语音便可以广播方式传送到其它各个会场。这种模式符合ITU-T的H.243标准。,全国性会议电视网管中心设在一级枢纽中心,由中央多点管理系统(CMMS)及工作站组成。网管中心的
25、主要功能是:显示各MCU状态;对MCU进行故障诊断;对每个MCU的计费进行统计;统计与会会场、会议时间、码速率;记录会议的有关事件。国家骨干网全部采用美国威泰视讯公司(VTEL公司,前CLI公司)的Radiance 9075型会议电视终端设备,该设备有一套CLI专有的CTX、CTX Plus的编码算法,其图像清晰度高于H.261算法,同时还具备符合H.261建议的CIF、QCIF图像格式。国家骨干网的多点控制采用CLI公司的MCU,它具有12个2 Mb/s端口,符合H.200系列建议,具有全网的主席控制模式以及远端摄像的互控功能。,4.三种实用的会议电视系统 符合H.320标准的ISDN网的会
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