视讯会议中远端摄像头控制和MPEG-4视频传输

视讯会议中远端摄像头控制和MPEG-4视频传输

论文摘要

随着计算机网络和多媒体通信的发展,视讯会议应用越来越广泛,有其良好的发展前景和研究应用价值。H.323和SIP是当前主要的两种基于IP网络的视讯会议协议,考虑到与原有协议H.320的互通和兼容,本文选择了H.323协议框架作为本视讯会议系统的体系结构。本文在分析和研究H.323的基础上,给出了本视讯会议系统的组成和软件总体结构,并对其中的关键模块进行了分析,阐述了视讯会议终端TMS320DM6446平台的优越性,研究和实现了视讯会议中远端摄像头控制和MPEG-4视频传输。基于IP网络的视讯会议系统能够实时传输图像、声音及其它数据。如果在视讯会议系统中加入远端摄像头控制,那么可以任意控制远端摄像头的各种动作,将会极大地提高远程监控的效果,研究视讯会议中远端摄像头控制有着极其重要的意义。通过对各种远端摄像头控制协议进行研究和比较分析,本文采用了H.224/H.281作为本视讯会议系统的远端摄像头控制协议。通过对H.224/H.281协议的分析,研究了在视讯会议系统中H.224/H.281远端摄像头控制的方法,给出了在H.323体系中扩展H.224/H.281存在的问题并给出了解决方案,给出了远端摄像头控制的设计方案和实现,并通过测试验证了视讯会议H.224/H.281远端摄像头控制的正确性。在H.323视讯会议中采用视频压缩标准H.261和H.263,这两种协议存在着编码效率低、传输效率低、重建图像质量差等诸多问题。MPEG-4是国际上性能优越的视频编解码标准,改善了低比特率压缩及提高了容错性,比以往标准(H.261和H.263)有着更出色的性能,研究MPEG-4视频在视讯会议系统中的传输有着极其重要的意义。通过研究和分析MPEG-4视频标准和MPEG-4关键技术,包括DCT变换、量化、运动估计与运动补偿以及VLC编码技术,研究了在视讯会议系统中传输MPEG-4视频的方法,给出了在H.323体系中扩展MPEG-4视频传输存在的问题并给出了解决方案,设计并实现了基于视讯会议的MPEG-4视频传输,给出了MPEG-4视频传输方案。并通过对两段标准视频序列的实验,对MPEG-4视频传输与H.263视频传输的结果进行了比较分析,得到了令人满意的结果。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题背景和意义
  • 1.2 视讯会议发展现状
  • 1.3 论文所做工作和组织结构
  • 第2章 视讯会议系统
  • 2.1 H.323 协议栈
  • 2.1.1 概述
  • 2.1.2 系统组成
  • 2.1.3 通信协议栈
  • 2.2 视讯会议系统组成
  • 2.2.1 MCU
  • 2.2.2 视讯会议终端
  • 2.3 视讯会议中核心模块
  • 2.3.1 协议模块
  • 2.3.2 媒体处理模块
  • 2.4 本章总结
  • 第3章 视讯会议中H.224/H.281 远端摄像头控制
  • 3.1 远端摄像头控制协议
  • 3.1.1 H.224 协议和H.281 协议
  • 3.1.2 H.282 协议、H.283 协议和T.136 协议
  • 3.1.3 远端摄像头控制协议比较
  • 3.2 视讯会议中远端摄像头控制模型
  • 3.3 视讯会议中远端摄像头控制的设计及实现
  • 3.3.1 FECC 媒体格式
  • 3.3.2 FECC 能力
  • 3.3.3 FECC 能力交换
  • 3.3.4 H.281 FECC 控制信息
  • 3.3.5 FECC H.224 编解码
  • 3.3.6 FECC 编码数据到RTP 的映射
  • 3.4 测试及测试结果
  • 3.5 本章总结
  • 第4章 MPEG-4 视频标准和视讯会议中MPEG-4 视频的传输
  • 4.1 MPEG-4 视频标准
  • 4.2 MPEG-4 视频编解码关键技术
  • 4.2.1 离散余弦变换(DCT)
  • 4.2.2 量化
  • 4.2.3 运动估计与运动补偿
  • 4.2.4 VLC 编码技术
  • 4.3 视讯会议中MPEG-4 视频的传输
  • 4.3.1 MPEG-4 视频传输模型
  • 4.3.2 MPEG-4 视频传输的设计及实现
  • 4.4 本章总结
  • 第5章 MPEG-4 视频传输实验与性能比较
  • 5.1 实验环境
  • 5.2 传输实验
  • 5.3 实验结果与性能比较
  • 5.4 本章总结
  • 第6章 结论
  • 6.1 工作总结
  • 6.2 进一步工作
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录A (攻读硕士学位期间已发表的论文)
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