内置多点视频会议系统技术方案95+C20 - 图文(9)
技术建议书
3.8.13、完全基于Web方式的管理及配置界面
? 内置Web服务器,通过网络管理系统甚至是标准WEB浏览器如IE,即可
对全网所有会议电视终端的工作状态实时监控、管理。
? 支持SNMP、Telnet、FTP、RS-232串行通信等多种控制通信协议,扩展
的H.341MIB管理信息库。系统配置、故障诊断、系统升级等维护工作完全由网络维护中心远程实现,最大限度减少网络运营维护工作量。 ? 多种会议召集方式:终端发起,无需管理员参与。 ? 支持DHCP动态IP地址环境。
? 呼叫信息及状态查询,Log机制及报警功能。
3.8.14、系统支持Downspeeding网络自动降速
自动降速(Downspeeding)技术是TANDBERG首创的技术之一。自动降速可以防止网络带宽不稳定造成的会议断点的情况。
? 在多点会议下,系统会自动将网络连接速率适应在当前带宽上,以保证会议
持续进行而不中断。无需花费时间进行系统的重启动或重新呼叫连接。 ? 在多点会议下,TANDBERG能保证所有在线的会场根据各自的网络带宽情
况,做相应的混速会议。
? 采用固定带宽呼叫成功后,系统依然可以根据网络状况自动调节带宽。即便
网络完全中断,系统依然可以等待30秒左右的时间,在此期间如果带宽恢复,系统将自动继续进行会议,而不会有任何会场与中心失去连接,保证了会议的连续性和稳定性。
3.8.15、系统支持混合速率会议
TANDBERG提供强大的混合接入功能,而混速是其中应用功能之一,采用IP线路的情况下如果各地对网络的利用情况不一样,召开会议时采用的带宽有可能不同。TANDBERG允许采用任何带宽接入会议,不同带宽的终端在同一个会议中可以稳定地存在。
TANDBERG支持同时召开多个会议,而在任何一个会议中均可实现混速的功能。
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3.8.16、四画面会场组合
● 标准实现9分屏显示,在全画面为4CIF(704*576)的方式下,每个画面为CIF(352*288),PAL制模拟输出。
● 独有的动态多分屏功能;独有的画中画分屏模式。
● 在内置MCU端设好IP地址,开会前,内置MCU就可自动邀请与会终端进入会议,而不需要各终端分别拨入(也可设成分别拨入),会场加入会议,画面可自动调整显示模式。
● 主席会议端的屏幕,可设成轮询状态,即每隔若干秒(时间可自设)切换到一个会场。
● 可以召开纯语音、语音+视频(单,多画面及后台监控)、语音+视频+PC/DVD画面。
● 在一个会议中支持动态带宽调功能,当不同速率的会议接入到同一个会议中时,会自动适应带宽。具有会场画面混速功能。
3.8.17、高稳定的系统
TANDBERG设备采用高度集成嵌入式操作系统,不受病毒干扰,达到电信级标准,并能长期稳定地工作;由于采用纯硬件体系结构,系统启动时间短。系统具有如下特点:
? 不受病毒干扰,网络安全性极强;
? 结构简单,可靠性高,故障率低,维护维修方便; ? 可7*24小时不间断工作,并连续开机; ? 终端无须电脑操作操作,减少操作故障及延时;
? 硬件结构采用整体结构化设计,方便扩容,无需人员维护,大大提高整机的
高可靠性及稳定性;
? 终端产品平均无故障运行时间(MTBF)69000小时。
3.8.18、系统操作简单、智能化高
? 系统均有ICM(智能呼叫管理)、IVM(智能视频模式)和INM(智能网络
管理)等自适应功能,工作人员不必考虑设备的设置和网络状况,设备能自动监测线路及调整适应线路状况及远端设备情况;
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? 管理软件易于掌握,能对整个系统内所有会场的情况进行实时监测显示; ? 会议设备设备支持与所有符合会议电视标准的产品相连接,且可以通过公共
网络与全球相联。终端设备全面支持软件升级,且升级方便,可通过网络进行远端升级;
? 拥有On the fly随心所欲网络自动选择技术,根据呼叫的号码自动选择相应
的网络类型,减少人工工作量;
? 在召开会议时,只需要选择要呼叫的终端即可,不需要进行各种参数的选择,
系统会根据实际情况自动设定最佳状态;
? 终端所有操作只需要通过遥控器即可完成,绝大多数的参数也都由系统自动
选择,在召开全网会议时,会场工作人员只需开启电源即可,不需要对设备作任何操作。
3.9、服务质量(QoS)设计和保证
视频会议允许位于不同地域的多方通过一个单一设置进行交流,必须有足够的带宽来满足相应的网络负载。数据在网络中传送需要到达网络设备并被处理与转发,网络设备的转发能力是有限的,网络中数据传送在不同时段是非均匀的。在某些高峰时段过多的包同时到达时造成了网络拥塞,网络设备不能全部转发所有的包,多余的包在缓存内排队等待或者被丢弃造成了包的延时或丢失。主要有以下几种解决方法:
? Over-provision the network(富余带宽)
可以提供超过网络业务需求的带宽使得任何时候业务都能得到保障。采用这种办法可以阻止任何网络资源使用冲突。当然,这在某种意义上是一种理想化的解决方案,可以导致大量宝贵资源的浪费,因为通常情况下的富余量要达到正常业务需求的10到100倍,因此富余带宽不可能是最可取的解决方法。 ? Separate networks(分离网络)
分离网络的方法为每一种应用组建独立的网络,这样不同的业务应用类型之间绝不会发生带宽资源冲突问题。例如,某一个组织可以为语音、视频、数据分别组建独立的网络。像富余带宽方法一样,分离网络对网络资源的利用率
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十分低。而且,分离网络仅仅解决了多媒体应用与数据应用之间的资源分配问题,并不能解决在分离的多媒体网络上的业务过载冲突问题,除非与富余带宽的方法相结合。因此,解决方法的趋势是在同一个IP网络上有效处理越来越多的业务应用。
? Quality of Service (QoS)
一些应用,例如:FTP, HTTP and Email, 对时延和抖动并不敏感。另一方面,交互式语音、视频对包丢失、时延、抖动却非常敏感。在高峰时段,为缓解拥塞任何网络设备都可能造成包延时和丢弃。具有QOS能力的网络设备必须能够根据级别区分各种应用并满足他们的需求,为实现这一要求QOS机制提供了一系列工具。这些工具使得网络分清某些特定的用户和应用,从而为它们提供优先的服务。某些QOS机制允许应用向网络提供信息以辅助网络设备更好完成流量分级。
当网络设计为用于多种应用时,QoS 是最好的解决网络资源冲突的方法。需要强调的是QOS不能产生多余带宽,它只是按照网络管理员设定的策略帮助管理可用的网络资源。
描述QoS的方法不止一种。通常情况下,QoS是一个网络部件(如一个应用、一台主机或一个路由器)提供的一些保证稳定传输网络数据的质量级别。某些应用对QoS的要求比其它应用更高,因此有下面两种基本的QoS策略:
资源预留(适于综合服务):根据某个应用对QoS的要求来分配网络资源,并且服从带宽管理策略。
按优先级排列(适于差分服务):对网络的业务进行分类,并根据带宽管理策略的规范来分配网络资源。当所标识的业务类别有更强烈服务要求的需求时,网络部件会给予优先处理。
有两种其它方法描述QoS类型:
“流”型QoS:把一个“流”定义为一个信源和信宿之间、单个、单向 …… 此处隐藏:2412字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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