基于IP的TS流传输关键技术研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
·“三网”融合背景简介 | 第11-12页 |
·IPTV 提供了三网融合的契机 | 第12-14页 |
·本文的内容安排和主要工作 | 第14-17页 |
2 基于IP 的TS 流传输业务的研究 | 第17-32页 |
·基于IP 的TS 流传输业务相关技术 | 第17-20页 |
·TS Over IP 技术简介 | 第17-18页 |
·实时传输协议简介 | 第18-20页 |
·相关开发平台 | 第20-26页 |
·DVB-IP 网关概述 | 第20-21页 |
·硬件开发平台 | 第21-24页 |
·软件开发平台 | 第24-26页 |
·基于IP 的TS 流传输业务实现模型 | 第26-29页 |
·系统模型 | 第26-28页 |
·协议转换原理简介 | 第28-29页 |
·基于IP 的TS 流传输业务技术难点分析 | 第29-31页 |
·码率平滑策略 | 第29-30页 |
·变比特率视频传输 | 第30页 |
·传输高可靠性实现 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
3 码率平滑策略的研究和实现 | 第32-47页 |
·引言 | 第32-33页 |
·缓冲机制简介 | 第33-34页 |
·静态码率平滑(SRS)方法 | 第34页 |
·SRS 方法性能分析及存在问题 | 第34-38页 |
·本文提出的改进方法ARSBO | 第38-41页 |
·缓冲区的实现 | 第39-40页 |
·缓冲区占有率检测 | 第40页 |
·速率调整方法 | 第40-41页 |
·ARSBO 方法性能分析 | 第41-43页 |
·实验结果 | 第43-46页 |
·实验环境配置 | 第43-44页 |
·稳定性测试 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
4 变比特率视频传输方法的研究 | 第47-62页 |
·引言 | 第47-48页 |
·VBR 与CBR 视频编码 | 第48-50页 |
·MPEG2 系统时钟频率PCR | 第50-51页 |
·CBR 传输方法及存在问题 | 第51-53页 |
·PCBR 传输方法及存在问题 | 第53-54页 |
·本文提出的改进方法IPCBR | 第54-56页 |
·实验结果与分析 | 第56-60页 |
·最小传输速率比较 | 第57-58页 |
·终端最小缓存需求比较 | 第58-59页 |
·输出码率稳定性和相对带宽占用率比较 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
5 传输高可靠性的研究与实现 | 第62-94页 |
·引言 | 第62-63页 |
·容错系统与容错方法研究 | 第63-65页 |
·主备倒换技术研究 | 第65-68页 |
·基于冷备份的主备倒换系统 | 第65-66页 |
·基于温备份的主备倒换系统 | 第66-67页 |
·基于热备份的主备倒换系统 | 第67-68页 |
·基于热备份的主备倒换系统设计 | 第68-74页 |
·关于主备倒换方式选择的讨论 | 第68-70页 |
·系统设计方案 | 第70-71页 |
·系统工作原理 | 第71-73页 |
·实现中的技术难点 | 第73-74页 |
·可靠通信设计 | 第74-79页 |
·通信需求分析 | 第74-76页 |
·通信方式选择的研究 | 第76-77页 |
·可靠通信模块的实现 | 第77-79页 |
·主备判定和主备一致性设计 | 第79-81页 |
·故障检测设计 | 第81-84页 |
·心跳检测设计 | 第81-83页 |
·自检测设计 | 第83-84页 |
·系统可用度分析 | 第84-87页 |
·不考虑故障接管时间的可用度分析 | 第84-86页 |
·考虑故障接管时间的可用度分析 | 第86-87页 |
·实验结果与分析 | 第87-92页 |
·实验环境配置 | 第87-88页 |
·故障注入法测试的原理 | 第88页 |
·本文提出的主备倒换时间测量方法 | 第88-90页 |
·实验结果 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
6 结束语 | 第94-96页 |
·全文总结 | 第94-95页 |
·改进与展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第100-102页 |