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基于IP可视电话的MCU的设计与实现

第一章 视频会议系统概述第1-14页
 1.1 视频会议的发展历程第7-8页
 1.2 视频会议系统相关技术第8-9页
 1.3 视频会议系统的类型第9-10页
 1.4 视频会议的标准第10-12页
  1.4.1 H.320标准第11页
  1.4.2 H.324标准第11页
  1.4.3 H.323标准第11-12页
 1.5 基于H.323的可视电话会议系统第12-14页
第二章 H.323视频会议系统第14-28页
 2.1 组成H.323系统的组件第14-21页
  2.1.1 H.323终端第15-19页
   2.1.1.1 视频编解码器第16-17页
   2.1.1.2 音频编解码器第17-18页
   2.1.1.3 接受路径延时第18页
   2.1.1.4 数据应用通道第18页
   2.1.1.5 H.245控制功能第18页
   2.1.1.6 RAS控制功能第18页
   2.1.1.7 呼叫控制功能第18-19页
   2.1.1.8 H.225.0数据封装层第19页
  2.1.2 H.323网关第19-20页
  2.1.3 H.323网守第20-21页
  2.1.4 H.323多点控制单元第21页
 2.2 H.323各系统部件之间的通信第21页
 2.3 H.323系统通信协议堆栈第21-28页
  2.3.1 音频视频编解码第22页
  2.3.2 数据通信第22-23页
  2.3.3 系统控制第23-25页
  2.3.4 实时传输协议(RTP)和实时传输控制协议(RTCP)第25-28页
   2.3.4.1 RTP数据传输协议第25-26页
   2.3.4.2 RTP控制协议—RTCP第26-28页
第三章 MCU的硬件平台第28-40页
 3.1 MCU功能板(VCPB)第28-31页
  3.1.1 视频处理器(VP)第29-30页
  3.1.2 MIPS-X3微处理器第30页
  3.1.3 视频接口第30页
  3.1.4 哈夫曼编解码器第30-31页
  3.1.5 总线控制器第31页
  3.1.6 H.32X预处理硬件第31页
  3.1.7 其它接口第31页
 3.2 以太网支持子板(ENSB)第31-32页
 3.3 VCPB和ENSB之间的通信机制第32-35页
  3.3.1 VCPB和ENSB之间的物理接口第32-33页
  3.3.2 用来传输H323协议栈数据的流机制第33-34页
  3.3.3 其他通信方式第34-35页
 3.4 VCPB和ENSB之间的传送命令及格式第35-38页
  3.4.1 内存访问命令第35-36页
  3.4.2 流I/O命令第36-37页
  3.4.3 警报命令第37-38页
  3.4.4 函数调用命令第38页
 3.5 VCPB和ENSB之间通信的建立过程第38-40页
第四章 视频会议系统的视频处理第40-60页
 4.1 编解码器实现目标第40页
 4.2 视频编解码协议第40-46页
  4.2.1 H.261协议第40-42页
   4.2.1.1 公共中间格式(CIF)第40-41页
   4.2.1.2 压缩数据的分层第41-42页
   4.2.1.3 H.261编码算法第42页
  4.2.2 H. 263协议第42-45页
   4.2.2.1 H.263的内容和特点第42-44页
   4.2.2.2 H.263的主要技术第44-45页
  4.2.3 两个协议的区别第45-46页
 4.3 系统硬件架构及接口第46-54页
  4.3.1 编码部分硬件描述第46-49页
  4.3.2 解码部分硬件分析第49-51页
  4.3.3 提供接口描述第51-54页
 4.4 软件设计第54-57页
  4.4.1 FSM状态机第54-57页
  4.4.2 数据输入和输出第57页
 4.5 视频MP模块第57-60页
  4.5.1 视频切换控制方式第57-59页
   4.5.1.1 声音自动激活方式第58页
   4.5.1.2 用户手工控制方式第58-59页
  4.5.2 视频切换效果第59-60页
第五章 视频会议系统的音频处理第60-69页
 5.1 音频编码器的种类第60-62页
  5.1.1 波形编码器第60-61页
  5.1.2 音源编码器第61-62页
  5.1.3 混合编码器第62页
 5.2 音频编解码协议第62-64页
  5.2.1 H.323协议栈中音频编解码标准第62-63页
  5.2.2 各标准评价第63-64页
 5.3 音频MP模块第64-69页
  5.3.1 音频混合算法概述第64-65页
  5.3.2 音频混合算法的设计第65-69页
   5.3.2.1 同步和公用缓冲池的设计第65-67页
   5.3.2.2 组合混合运算的设计第67-68页
   5.3.2.3 混合数据量化问题的解决第68-69页
第六章 H.323系统的多点会议及MCU第69-82页
 6.1 多点控制单元(MCU)第69-70页
  6.1.1 多点控制器MC第69-70页
  6.1.2 多点处理器MP第70页
 6.2 多点会议系统的类型第70-71页
 6.3 MCU的软件实现第71-82页
  6.3.1 MCU的功能要求第72页
  6.3.2 系统总体框架第72-73页
  6.3.3 系统控制模块第73-76页
   6.3.3.1 终端对象的事件第74-75页
   6.3.3.2 终端对象状态的转换第75-76页
   6.3.3.3 其它事件处理器第76页
  6.3.4 MC控制模块第76-82页
   6.3.4.1 呼叫连接的建立过程第77页
   6.3.4.2 终端能力交换过程第77-78页
   6.3.4.3 音频、视频和数据通信模式请求第78-79页
   6.3.4.4 逻辑通道的建立和关闭第79-80页
   6.3.4.5 控制会场第80-82页
第七章 总结与展望第82-84页
参考文献第84-86页

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