Видеоконференцсвязь

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2011 в 15:51, курсовая работа

Описание работы

Целью данного курсового проекта является разработка инженерного решения для организации видеоконференцсвязи, а задачей – разработка структурной схемы абонентского устройства

Содержание

Введение…………………………………………………………………….6
1 Обзор систем видеоконференций……………………………………….7
1.1 Назначение систем видеоконференций……………………………….7
1.2 Передача мультимединых данных в INTERNET в
режиме реального времени…………………………...………………………………10
2 Технические требования на абонентские устройства для
организации видеоконференцсвязи...……………………………………13
2.1 Выбор структуры и форматов данных, используемых
для организации видеоконференций…………………………………….13
2.2 Выбор метода кодирования - декодирования, описание
стандартов кодирования………………………………………………...16
3 Разработка структурной схемы устройства
кодирования-декодирования……………………………………………...21
3.1 Структурная схемы абонентского устройства кодирования………21

3.2. Расчет цифровых потоков в системе видеоконференций…………22

Заключение………………………………………………………………..23

Список использованных источников……………………………………24

Работа содержит 1 файл

Копия курсач.docx

— 120.86 Кб (Скачать)

     6.Осуществляется  квантование коэффициентов ДКП, упорядочивание, и кодирование кодами переменой длины. На этом этапе необходимо строить выходной поток данных, поддерживая заданное значение битового потока, для чего требуется специальный алгоритм выбора уровня квантования коэффициентов: если заполнение буфера оказывается больше заданной пороговой величины, то уменьшается точность передачи данных.

     3 Разработка структурной схемы устройства кодирования-декодирования

     3.1 Структурная  схемы абонентского устройства кодирования

     Задачей работы  является: прием и передачи данных. На входе - стандартный компонентный телевизионный сигнал, на выходе - стандартный  цифровой компонентный сигнал.

                                                                             

     Рис. 6 Структурная схема абонентского устройства кодирования

     Для аппаратной реализации данного устройства декодирования по выбранному стандарту  используем специализированную элементарную базу фирмы GEC PLESSEY Plesse т. к.  она построена по интегральным технологией, обладает  большой функциональностью, позволяет сократить массу, габариты, стоимость.

       На основе выбранных компонентов  составим структурную схему декодирующего  абонентского устройства видеоконференций.

     Входной   поток по стандарту передачи видеоданных  Н. 261  поступает на демультиплексор, чтобы обеспечить постоянство цифрового потока. В устройстве декодирования используют буфер приема RECEVE BUFER 32Кх8, который имеет размер 32 Кбайта. Для декодирования демультиплексированой информации поставим видеодекодер VP2615. Для проведения операции декодирования необходимо ОЗУ на 1 кадр. Т.к. мы используем формат CIF, объем памяти должен быть  128 Кб. Для преобразования формата CIF в стандартный формат, согласно рекомендации CCIT 601 используем конвертор VP 520.  Для обеспечения преобразования необходима память на два кадра. Объем информации 256 Кб. Для преобразования цифрового цветоразностного сигнала в RGB используем конвертор цветного изображения VP 510.  Для управления декодером используем системный контроллер, который может управляться центральным процессором компьютера.

     3.2. Расчет цифровых потоков в  системе видеоконференций

     

     Рис. 7 Структурная схема видеофильтра

     На  вход видеофильтра подаем   стандартный  цифровой сигнал  в соответствии с рекомендацией CCIt 601. Цифровой поток = 720*288*2*1байт + 2*360*288*2*1 байт = 829440 байт (формат PAL). После прохождения сигнала через видеофильтр скорость цифрового потока стала соответственно 360*288*2 + 180*144*2*2 = 311040 байт ( формат  CIF) .  На выходе же видеокодека скорость потока будет от 64 К бит, до 2 Мбит.  
 
 
 
 
 
 

     Заключение

     В данном курсовом проекте было, была проведена разработка абонентского устройство,  которое позволяет принимать и передавать сигнал для видеоконференций по линии связи ISDN.  Полученное устройство разработано на современной элементной базе и соответствует мировым стандартам. Параметры устройства позволяют реализовать обмен данными, голосом, видео через глобальные компьютерные сети  (например INTERNET). Проведён расчёт цифровых потоков в системе видеоконференции, а также рассчитана его скорость. При разработке структурной схемы абонентского устройства кодирования учтены все стандарты ISO, а именно такие, как Н.323, Н.261. Изучено преобразование данных различных систем телевидения к единому стандарту. Рассмотрен алгоритм кодирования входного потока с проведением двумерной выборки цветоразностных сигналов по отношению к элементам яркости. Проведен анализ существующих на сегодняшний день протоколов взаимодействия устройств  для проведения видеоконференций.

     Все поставленные цели и задачи выполнены.

 

      Список использованных источников

     1.ММКР . Параметры кодирования сигналов  цифрового телевидения для студий.-Рекомендации 601., 450 с. 

     2. Цифровое телевидение / Под редакцией  М.И.Кривошеева. – М.:Связь, 1980, 570 с. 

     3. Золотов С. , Протоколы INTERNET. –  СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1998 – 304 с. 

     3. Прэтт У. Цифровая обработка  изображений. Т.1,т.2.-М.:Мир, 1982, 150 с.

     4. Годьберг Л.М. , Матюшкин Б.Д. Цифровая  обработка сигналов. Справочник.- М.:Радио  и связь, 1995, 235 с. 

     5. Катермоул Б.В. Принципы имнульсно-кодовой модуляции./Перевод с английского под ред.  В.В. Маркова.-М.:-Связь, - 1994 , , 240 стр .

     6. Телевизионная техника . Справочник./ Под общей ред. Ю.Б. Зубарева и Г.Л. Глориозова.- М.:Радио и связь, 1994, 310 с.

Информация о работе Видеоконференцсвязь