摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第12-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 卫星通信系统跨层设计方法 | 第13-15页 |
1.2.2 跨层带宽分配算法 | 第15-16页 |
1.2.3 卫星多媒体通信H.264/AVC视频解码端误码掩盖 | 第16-17页 |
1.2.4 H.264/AVC视频解码端去块滤波器 | 第17-18页 |
1.2.5 H.264/AVC视频解码端CAVLC解码器 | 第18-20页 |
1.3 主要工作 | 第20-21页 |
1.4 论文结构 | 第21-22页 |
第二章 卫星通信跨层设计与多媒体通信技术模型 | 第22-41页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 宽带卫星通信系统协议研究 | 第22-31页 |
2.2.1 DVB-RCS协议研究 | 第22-25页 |
2.2.2 DOCSIS-S协议研究 | 第25-28页 |
2.2.3 DVB-RCS和DOCSIS-S协议对比 | 第28-31页 |
2.3 基于跨层设计的宽带卫星系统带宽分配 | 第31-35页 |
2.3.1 宽带卫星通信系统跨层设计模型 | 第31-34页 |
2.3.2 宽带卫星通信系统跨层带宽分配框架 | 第34-35页 |
2.4 多媒体通信技术 | 第35-39页 |
2.4.1 H.264/AVC标准 | 第35-36页 |
2.4.2 卫星H.264/AVC视频误码掩盖理论框架 | 第36-37页 |
2.4.3 H.264/AVC视频解码端去块滤波器结构 | 第37-38页 |
2.4.4 H.264/AVC视频解码端CAVLC结构 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 DOCSIS-S卫星通信系统跨层带宽分配 | 第41-57页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 基于跨层效用最大化的带宽分配 | 第42-47页 |
3.2.1 DOCSIS-S的卫星通信系统架构 | 第42-43页 |
3.2.2 基于跨层效用最大化的带宽分配算法设计 | 第43-47页 |
3.3 仿真与结果分析 | 第47-55页 |
3.3.1 算法仿真平台搭建 | 第47-48页 |
3.3.2 系统仿真参数设置 | 第48-49页 |
3.3.3 仿真结果分析 | 第49-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 H.264/AVC视频帧内自适应误码掩盖 | 第57-73页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 帧内空域自适应误码掩盖 | 第58-64页 |
4.2.1 基于内容的块分类 | 第59页 |
4.2.2 子像素误码掩盖增强算法 | 第59页 |
4.2.3 线性内插 | 第59-60页 |
4.2.4 方向内插 | 第60-61页 |
4.2.5 方向加权内插算法 | 第61-64页 |
4.3 仿真与结果分析 | 第64-72页 |
4.3.1 系统仿真平台搭建 | 第64-65页 |
4.3.2 仿真结果分析 | 第65-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 H.264/AVC解码端硬件方案设计与仿真实现 | 第73-97页 |
5.1 引言 | 第73-74页 |
5.2 去块滤波器设计 | 第74-82页 |
5.2.1 边界强度 | 第74-77页 |
5.2.2 去块滤波次序 | 第77-80页 |
5.2.3 硬件结构方案和滤波过程 | 第80-82页 |
5.3 去块滤波器仿真实现与结果分析 | 第82-85页 |
5.3.1 系统仿真平台搭建 | 第82-83页 |
5.3.2 结果与分析 | 第83-85页 |
5.4 CAVLC解码器设计 | 第85-92页 |
5.4.1 基于上下文的自适应 | 第85页 |
5.4.2 CAVLC编码过程 | 第85-87页 |
5.4.3 硬件结构方案设计 | 第87-92页 |
5.5 CAVLC解码器仿真实现与结果分析 | 第92-95页 |
5.5.1 系统仿真平台搭建 | 第92-93页 |
5.5.2 结果与分析 | 第93-95页 |
5.6 本章小结 | 第95-97页 |
第六章 总结与展望 | 第97-100页 |
6.1 总结 | 第97-99页 |
6.2 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-112页 |
附录 缩略语表 | 第112-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
攻读学位期间发表论文和参加科研项目情况 | 第116页 |