Разработке абонентского устройства для проведения видеоконференций в сети Internet

Назначение систем видеоконференций и принципы передачи мультимедийных данных в Internet в реальном времени. Технические требования для абонентского устройства конференцсвязи, параметры кодирования сигналов и цифровой обработки изображений в декодере.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 29.07.2015
Размер файла 90,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

RES

сброс питания (активный низкий уровень)

VP2615

DIN 7:0

этот порт используется для ввода квантованных значений данных и управляющей информации, его функции определяют DMODE 3:0, данные тактируются фронтом DCLK

DMODE3:0

управляющий вход для DIN 7:0, данные тактируются фронтом DCLK

DCLK

сигнал используется для стробирования данных на входах DIN и DMODE. Может запрещаться подачей WAIT STATE на DMODЕ, может получаться делением SYSCLK

YUV7:0

входная шина данных пикселей в формате YUV - блока с частотой равной

четвери SYSLCK

VPIX

синхронизирующие выходные импульсы с периодом более чем удвоенный частотой SYSCLK, который позволяет работать с данными пикселей через YUV порт

MBOUT

синхронизирующий выход с периодом больше чем макроблок и переходящей на высокий уровень по последнему пикселю макроблока. В конце макроблока MBOUT переходит в низкий уровень до следующего макроблока.

FRMOUT

синхронизирующий выход, принимающий высокое значение при новом фрейме и сигнализирующий о новой фрейме для YUV порта. Он имеет высокое значение до последнего выходного пикселя. FRMOUT переходит в низкий уровень до начала нового фрейма

FS 15:0

шина данных для записи и чтения внешнего DRAM фрейма

ADR7:0

адресная шина , управляющая внешним DRAM фреймом

RAS

вектор адресного строба, управляющая внешним DRAM фреймом

Cas

управление стробом адресов строк внешним DRAM фреймом

RW1

управление записью / чтения внешнего DRAM1

RW2

управление записью / чтения внешнего DRAM2

ОЕ1

разрешение вывода внешнего DRAM 1 или ADR8, если используется DRAM 256 K

ОЕ2

разрешение вывода для внешнего DRAM 2 или ADR8, если используется DRAM 256 K

CBUS7:0

двунаправленная шина данных, используемая микропроцессором. Данные

CSTR

входной строб данных и выхода порта CBUS

CEN

при низком состоянии этого вывоза порт CBUS может использоваться для ввода вывода данных

CADR

при высоком уровне сигнал на CBUS определяется как данные, при низком, как инструкции

SYSCLK

системная тактовая частота, максимум 27 МГц, может варьироваться от 35 % до 65% на каждый период. Все внешние тактовые частоты получаются делением этой частоты.

RESET

активный низкий уровень. При использовании в течение операции все данные фреймом будут потеряны.

ТСК -

тестовая частота для JTAG

ТМS

выбор режима JTAC

TDI

I/P данные JTAC

TDO

О/Р данные JTAC

TRST

вывод сброса JTAC

VP510

R7:0

беззнаковые данные красного, диапазон может изменяться при помощи таблицы ОЗУ

G7:0

беззнаковые данные красного, диапазон может изменяться при помощи таблицы ОЗУ

B7;0

беззнаковые данные красного, диапазон может изменяться при помощи таблицы ОЗУ

Y7:0

беззнаковые входные или выходные данные яркости, диапазон определяется пользователем.

С7:0 -

двухкомпонентные или знаковые бинарные данные , мультиплексированые монохромно, диапазон определяется пользователем

D7:0

шина данных хоста, используемая для чтения записями

А4:0

шина адреса хоста, коэффициенты матрицы и управляемые регистры

CLK

внешнее тактовая частота, все входы и выходы тактируются фронтом

HREF

горизонтальная или композитная частота, используемая как индикатор начала линии и вырезаемая КИХ фильтрами

HDLY

задержка входного HREF на 39 периодов для коррекции сигнала с выхода фильтра

FI

флаг входа определяется пользователем, не управляется изнутри

FO

задержка FI на 39 периодов для коррекции выходного сигнала фильтра

CRI

вход, показывающий допустимость яркостных и цветоразностных данных

CRO

выход , который показывает появление яркостных и цветоразностных данных на выходных выводов

OEN

разрешает третье состояние шины при низких уровнях

CS

выбор схемы с хоста системы (активно низкий)

RD

запрос на хост на чтение матричный коэффициентов и счетчика ОЗУ (активный низкий)

WR - запрос с хоста на запись устройства (активный низкий)

RES

асинхронный сброс, используемый для инициализации устройства

VP520S

Y7:0

входная - выходная шина яркостей

C7:0

входная - выходная шина цветоразностей

М7:0

входная - выходная шина макроблоков

D15:0

16 битная шина данных для DRAM фреймов

A7:0

мултиплексированная адресная шина для DRAM

А8:0

сигнальный бит адреса более значимый бит адреса или второй Cas

RAS

строчный строб для DRAM

CAS

вертикальный строб для DRAM

R/W

сигнал чтения /записи для DRAM

HREF

частота синхронизации горизонтальная

VREF

частота синхронизации вертикальная

CREF

вход или выход CREF

FREF

входной или выходной индикатор поля

HBLNK

выход горизонтального блинка

CSYNC

композитный выход синхронизации

CLMP

определяет уровень черного каждый период для АЗП

VRST

идентификатор начала фрейма

FRST

индикатор поля

REQYUV

прием макроблоков из декодера

NCLK

строб ввода/вывода макроблока

FSIG

сигнал начала готовности фрема

CSLK

системная тактовая частота для систем Pal/NTSC 27 МГц

HD7:0

шина данных хоста

HA3:0

шина адреса контроллера хоста

RD

стро чтения с хоста, активный низкий уровень)

WR

строб записи нахост активный низкий уровень

CER

разрешение о стробирования (акт

RST

сброс питания

TDI

I/P данные JTAG

TDO

O/P данные JTAG

ТМS

выбор режима JTAC

TDI

I/P данные JTAC

TDO

О/Р данные JTAC

TRST

вывод сброса JTAC

Предельно допустимые значения

VP 2615

VP 2614

VP 520

Напряжение питания VDD

-0,5 V до 7,0 V

-0,5 V до 7,0 V

-0,5 V до 7,0 V

Входное напряжение V in

-0,5 V до VDD + 0.5 V

-0,5 V до VDD + 0.5 V

-0,5 V до VDD + 0.5 V

Выходное напряжение V out

-0,5 V до VDD + 0.5 V

-0,5 V до VDD + 0.5 V

-0,5 V до VDD + 0.5 V

Предельный прямой ток Ik

18 mA (см. замечание 2. )

18 mA (см. замечание 2. )

18 mA (см. замечание 2. )

Статистическое напряжение разряда

500 V

500 V

500 V

Температура хранения Ts

-55 0 C до 150 0 С

-65 0 C до 150 0 С

-65 0 C до 150 0 С

Диапазон рабочих температур T AMB

00 C до 70 0 С

00 C до 70 0 С

00 C до 70 0 С

Температура кристалла

125 0 С

100 0 С

150 0 С

Мощность рассеивания корпуса

1000 mW

1000 mW

5000 mW

Превышение перечисленных значений может привести к неустранимому нарушению работоспособности.

Максимальные значения в течение первой секунды для одного тестируемого вывода.

Превышение абсолютного значения уровня в течение длительного периода может понизить надежность устройства.

Измерения проводятся для вытекающего тока.

Статические электрические характеристики.

Характеристики

Значение

Ед. измерения

Номер микросхемы

min

max

Выходное максимальное напряжение

2.4

-

V

VP 2615

2.4

-

VP 2614

2,4

-

VP 520

Выходное минимальное напряжение

-

0,4

V

VP 2615

-

0.4

VP 2614

-

0,4

VP 520

Входное максимальное напряжение

2,0

-

V

VP 2615

2.0

-

VP 2614

2,0

-

VP 520

Входное минимальное

напряжение

-

0,8

V

VP 2615

-

0.8

VP 2614

-

0,8

VP 520

Ток утечки входа

-10

+10

A

VP 2615

-10

+10

VP 2614

-10

+10

VP 520

Емкость входа

10

F

VP 2615

10

VP 2614

10

VP 520

Ток утечки выхода

-50

+50

A

VP 2615

-50

+50

VP 2614

-50

+50

VP 520

3.5 Расчет цифровых потоков в системе видеоконференций

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, в зависимости от того, какой коэффициент сжатия применялся в кодере. (от 20 до 100).

3.6 Выработка требований к оконечному терминалу

Необходимо использовать устройство, совместимое по стандартным вертикальной и горизонтальной развертки с сигналом декодирующего устройства. Для подключения стандартных телевизоров необходимо использовать конвертор цифрового преобразования в стандартный сигнал PAL/NTSC

Для получения качественного изображения необходимо использовать следующее конечное оборудование: монитор с разрешением не менее чем 0,26 дюйма и частотой кадровой развертки 30 Гц. Приемное оборудование управляется при помощи компьютера и программного обеспечение. В комплект абонентского оборудования может входить видеокамера для обеспечения двухсторонней связи с абонентами. Камера может управляться с компьютера, либо при помощи специального устройства, которое отслеживает перемещение абонента видеоконференций .

4. Разработка вопросов по экологии и безопасности жизнедеятельности

4.1 Требования к видеодисплейным терминалам и ПЭВМ

Визуальные эргономические параметры ВДТ являются параметрами безопасности и их неправильный выбор приводит к ухудшению здоровья пользователей.

Конструкция ВДТ, его дизайн и совокупность эргономических параметров должны обеспечивать надежное и комфортное считывание отображаемой информации

Конструкция ВДТ должна обеспечивать возможность фронтального наблюдения экрана путем поворота корпуса в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси в пределах плюс-минус 300 и в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси в пределах плюс-минус 300 с фиксацией в заданном положении.

Корпус ВДТ и ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4-0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать бликов.

В целях защиты от электромагнитных и электростатических полей допускается применение приэкранных фильтров, специальных экранов и других средств индивидуальной защиты.

Конструкция ВДТ и ПЭВМ должна обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 100 мкР/час.

Конструкция клавиатуры должна предусматривать

- опорное приспособление, позволяющее менять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов.;

- высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм;

- минимальный размер клавиш - 13 мм, оптимальный - 15 мм

- клавиши, с углублением в центре и шагом 19 плюс - минус 1 мм;

- расстояние между клавишами не менее 3 мм.

Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ.

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно обеспечивать коэффициент естественной освещенности не ниже 1,2% в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории.

Расположение рабочих мест для взрослых пользователей в подвальных помещениях не допускается. Площадь на одно рабочее место для взрослых пользователей должна составлять не менее 20,0 куб. м.

Общие требования к организации и оборудованию рабочих мест в ВДТ.

Рабочие места по отношению к световым проемам должна располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

Схемы размещения рабочих мест должны учитывать расстояние между рабочими столами и видеомониторами, которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями не менее 1,2 м. Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-8--мм.

Для инженеров, обслуживающих учебный процесс в кабинетах в ВДТ, продолжительность работы не должна превышать 6 часов в день.

Нормируемые визуальные параметры видеодисплейных терминалов:

№№

п/п

Наименование товаров

Значение параметров

1.

Контрастность

От 3:1 до 1,5:1

2.

Неравномерность яркости2 /элементов знаков, %

Не более- 25

3.

Неравномерность яркости2 / рабочего поля экрана, %

Не более +-20

4.

Формат матрицы знака

Для прописных букв и цифр, (для отображения диактрических знаков и строчных букв с нижними выносными элементами формат матрицы должен быть увеличен сверху или снизу на 2 элемента изображения

Не менее 7*9 элементов изображения не не менее 5*8 элементов изображения

5.

Отношение ширины знака к его высоте для прописных букв

От 0,7 до 0,9 (допускается от 0,5 до 1,0)

6.

Размер минимального элемента отображения (пикселя), мм

0,3

7.

Угол наклона линии наблюдения, град.

Не более 60 град. Ниже горизонтали

8.

Угол наблюдения, град.

Не более 40 град. От нормали к любой точке экрана дисплея

9.

Допустимое горизонтальное смещение однотипных знаков, % от ширины знака

Не более 5

10.

Допустимое вертикальное смещение однотипных знаков, %от высоты матрицы

Не более 5

11.

Отклонение формы рабочего поля экрана ВДТ от правильного прямоугольника не должно превышать:по горизонтали по вертикал по диагонали где В1 и В2 - значение длин верхней и нижней строк текста на рабочем поле экрана, мм; Н1 и Н2 - значение длин крайних столбцов на рабочем поле экрана, мм; D1 и D2 - значение длин диагоналей рабочего поля экрана, мм

?В= 2(В1-В2)/(В1+В2) ?0,02

?Н=2(Н1-Н2)/(Н1+Н2) ?0,02

?D=2(D1-D2)/(D1+D2) ?? 0.04(Н1-Н2)

12.

Допустимая пространственная нестабильность изображения (дрожание по амплитуде изображения) при частоте колебаний в диапазоне от 0,5 до 30 Гц,мм

Не более2*L10 e-4

13.

Допустимая временная нестабильность изображение (мерцание)

Не должна быть зафиксирована 90% наблюдателей

14.

Отражательная способность, зеркальное и смешанное отражение (блики),% (допускается выполнение требований при использования приэкранного фильтра

Не более 1

Допустимые значения параметров неионозирующих электромагнитных излучений

Наименование параметров

Допустимые значения

Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора

10 В/м

Напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора

0,3 А/м

Напряженность электромагнитного поля не должна превышать: - для взрослых пользователей

20 Кв/м

- для детей дошкольных учреждениц и учащихся средних специальных и высших учебных заведений

15 кВ/м

Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см. вокгур ВДТ по электрической составляющей должна быть не более:

- в диапазоне 5Гц-2кГц

25 В/м

- в диапазоне частот 2-400 кГц

2,5 В/м

Плотность магнитного потока должна составлять не более

-в диапазоне частот 5 Гц-2кГц

250 иТл

-в диапазоне частот 2-400 кГц

25 нТл

Поверхностный электростатический потенциал не должен превышать

500 В

Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот

Уровни звукового давления, дБ

Уровни звука, эквивалентные уровни звука, дБ.

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

59

48

40

34

30

27

25

23

35

63

52

45

39

35

32

30

28

40

67

57

49

44

40

37

35

33

45

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

5. Технико-экономическое обоснование

В последнее время компьютер стал одним из основных рабочих инструментов. В ПК хранятся самые разнообразные данные: информация о клиентах, финансовые документы, материалы для презентаций, другие постоянно нужные в работе документы. Известно, что для любой деловой активности жизненно важен обмен данными. Этот обмен может проводиться в разной форме - в виде обсуждения проблем с коллегами, общения с клиентами или поставщиками - но всегда является одним из важнейших способов работы. Применение систем проведения видеоконференций для обмена информацией позволяет существенно упростить этот процесс. С помощью таких систем мы можем устанавливать связь с непосредственным участием компьютеров - достаточно сделать вызов со своего ПК, и можно в реальном времени обмениваться файлами, обсуждать их и совместно редактировать с помощью удобных для нас приложений. Этот метод позволяет быстро, легко и удобно обмениваться информацией. Благодаря выводу на экран изображения собеседника, мы можем общаться с ним так же легко, как и при личной встрече. На экране видны жесты, мимика - все, что так облегчает нам понимание и никак не обеспечивается при работе с факсом, электронной почтой или телефоном. В результате исключаются потери времени и случайные ошибки. Таким образом, системы проведения видеоконференций существенно помогают в ведении дел.

Самая недорогая и распространенная система видеоконференций базируется на персональном компьютере. Большинство настольных видеоконференций состоит из набора программ и аппаратуры, интегрированных в компьютер. Цена такого комплекта может колебаться от 1500 до 7000 долларов. Типичный набор состоит из одной-двух периферийных плат, видеокамеры, микрофона, колонок или наушников и программного обеспечения. Для связи используется либо локальная сеть, либо ISDN, либо аналоговые телефонные линии. Проблемой является низкое быстродействие при передаче по аналоговым линиям. Скорость самого быстродействующего модема (по крайней мере, из используемых) составляет 28.8 Кбит/с. Это фактически приводит к тому, что передача данных получает больший приоритет и становится более важной, чем аудио и видео. Поэтому настольные видеоконференции с использованием модемной связи обеспечивают передачу от 4 до 10 видеокадров в секунду, что вряд ли приемлемо. В лучшем случае результатом будет окошко с видеоизображением размером в 176х144 элемента. Если же использовать ISDN, где доступна связь на скоростях 128 Кбит/сек, то возможна передача видео от 10 до 30 кадров в секунду с вдвое большим окном, чем при модемной связи. Использование ISDN возрастет от 50 до 80 процентов от общего числа систем видеоконференций. К сожалению, и ISDN присущи определенные недостатки, среди которых надо выделить высокую стоимость. Наиболее оптимальный уровень быстродействия - это использование локальной вычислительной сети в качестве конвейера передачи. Теоретическое быстродействие передачи составляет 10 Mbps (или даже 100 Mbps с более новыми системами). Данный вариант имеет преимущество в быстродействии, однако чтобы получить подобный высокий уровень производительности, сеть должна быть специально выделена для проведения видеоконференций.

В данном разделе диплома по экономическому обоснованию пакета для видеоконференции необходимо определить из чего складывается себестоимость и оптовая цена, пользуясь методом укрупненного расчета. Этот метод позволяет определить цену изделия , не прибегая к громоздим и детальным расчетам затрат труда, материалов, покупных изделий, необходимых для изготовления того или иного оборудования. Сущность данного метода заключается в том, что рассчитывается один из элементов затрат, и далее используется сложившаяся структура затрат себестоимости производства аналогичной или близкой продукции.

Произведем расчет по следующей методике.

Руководствуясь блок- схемой, составляем спецификацию. На основе действующих прейскурантов основных цен вычисляется стоимость затрат на покупные изделия и полуфабрикаты. При этом дополнительно рассчитываются транспортно-заготовительные расходы в размере 5-10 % от стоимости покупных изделий.

Укрупненный расчет суммы затрат на материалы и суммы основной заработной платы производственных рабочих производим по следующим формулам:

М=(Пи*Ум)/Уп.и

Зп=(Пи*Уз.п.)/Уп.и.

где: М- стоимость основных материалов

Пи- стоимость покупных изделий и полуфабрикатов

Зп - основная заработная плата производственных рабочих

У п.и.; Ум; Уз.п. - удельный вес затрат соответственно на покупные изделия и полуфабрикаты, материалы и заработную плату.

Тогда полная себестоимость блока определяется:

С=(М+Пи+Зп(1+А))(1+В)

где А- коэффициент, учитывающий величину накладных расходов

В- коэффициент, учитывающий величину внепроизводственных расходов;

Оптовая цена изделия определяется в условиях серийного производства путем добавления к полной себестоимости плановых накоплений (рентабельности ) с помощью соотношения:

Цо= С (1+(Р/100))

где Р- планируемый процент рентабельности.

В таблице перечислены основные составляющие пакета для системы видеоконференции.

Наименование изделия

Количество единиц, шт.

Цена за единицу, рубли

Сумма расхода, рубли

Видеокамера

1

1380

1380

Микрофон

1

90

90

Плата ввода видео

1

1080

1080

Выделенная линия

2 км

9000

18000

Итого

20550

Согласно таблице устанавливаем структуру затрат, характерную для мелкосерийного, серийного производства.

-стоимость основных и вспомогательных материалов М=10%

-стоимость покупных изделий и полуфабрикатов Пи=45%

-заработная плата производственных рабочих Зп=45%

Тогда М= (20550*10)/45=4566 рублей

Зп=(20550*45)/45=20550 рублей

Полную себестоимость устройства ввода-вывода ТВ сигнала для видеоконференции определяем по формуле:

С= (4566+20550+20550(1+2,6)(1+0,026)=101019 рублей

Оптовая цена устройства ввода-вывода ТВ сигнала для видеоконференции равна:

Цо= 2655(1+ 1,1/100)=111121 рубля.

Нашей задачей является определение стандарта, который требуется для обеспечения работы абонентского устройства для видеоконференций в Internet.С конца 1996 года применяются два стандарта для проведения видеоконцеренций. Каждый из них имеют достоинства и недостатки.

Наилучший, с точки зрения пользователя можно выбрать методом иерархий.

В таблице 1. Показаны два стандарта и критерии , по которым мы будет выбирать оптимальный пользователю стандарт.

Критерии/проекты

Проект А, Стандарт Н.323

Проект В, Стандарт Н.324

Стоимость комплекта, руб.

101233

1360

Скорость передачи данных

64 Кбит/сек-2Мбит/сек

64 Кбит/сек

Качество принимаемой картинки

Хорошее

Плохое

Кол-во участников

От 1 до 20

От 1 до 3

II этап.

На основании попарного сравнения выставим оценки значимости критериев по отношению к основной цели в таблице.

1

2

3

4

ai

xi

1

1

2

5

4

2

Ѕ

1

7

4

3

1/5

1/7

1

2

4

ј

ј

Ѕ

1

Оценки выставлялись с помощью следующей шкалы:

1- равная важность

3- умеренное превосходство одного над другим

5- сильное превосходство

7- значительное превосходство

9- очень сильное превосходство

2, 4, 6, 8 - промежуточное решение между двумя соседними суждениями. На основании этой матрице определим значение компонентов собственного вектора матрицы аi n - число каналов

а2 = Ѕ*1*7*4 = 1,9

а4 = ј*1/4*1/2*1= 0,42

сумма = 4,9

Определим вектор приоритетов для каждого из критериев:

хi = аi/ аi

х1 = 0.53

х2 = 0.38

х3 = 0.01

х4 = 0.08

Определим согласованность матрицы:

lmax = (1 + 1/2 + 1/5+ 1/4)*0.53 + (2 + 1 + 1/7 + 1/4)*0.38 + (5 + 7 + 1 + 1/2)*0.01 + (4 + 4 + 5 + 1)*0.08 = 4*0,53+3,39*0,38+13,5*0,01+11*0,08 = 4,34

Сравним индекс согласованности с той величиной, которая получилась бы при случайном выборе количественных суждений их шкалы 1/9, 1/8, 1/7,…..9/.

Средние согласованности для случайных матриц разного порядка приведены в таблице.

ИС = (lmax - n)/(n-1) = (4,34 - 4)/(4 - 1) = 0,11

Размер матрицы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Случайная согласованность

0

0

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,47

1,45

1,49

Если разделить ИС на случайную согласованность матрицы того же порядка, то получится отношение согласованности:

ОС = ИС/СС

ОС = 0,11 / 0,9 = 0,12

На третьем этапе снова используя метод попарного сравнивания оценим значимость альтернативных проектов по отношению к каждому критерию, как показано в таблице.

1. Критерий - стоимость комплекта

Критерий 1

Стандарт Н. 323

Стандарт Н.324

Вектор приоритетов

Стандарт Н. 323

1

1/6

0,28

Стандарт Н.324

6

1

0,71

2. Критерий - скорость передачи данных

Критерий 2

Стандарт Н. 323

Стандарт Н.324

Вектор приоритетов

Стандарт Н. 323

1

9

0,75

Стандарт Н.324

1/9

1

0,24

3.Критерий - качество принимаемой картинки

Критерий 3

Стандарт Н. 323

Стандарт Н.324

Вектор приоритетов

Стандарт Н. 323

1

7

0,72

Стандарт Н.324

1/7

1

0,27

4.Критерий - количество участников

Критерий 4

Стандарт Н. 323

Стандарт Н.324

Вектор приоритетов

Стандарт Н. 323

1

8

0,74

Стандарт Н.324

1/8

1

0,25

На четвертом этапе по результатам предыдущих этапов построим таблицу для расчета глобальных приоритетов. Глобальный критерий по каждому из проектов определяется путем перемножения значимости критерия на значимость альтернативы по отношению к данному критерию и суммирования полученных чисел.

Таким образом , можно считать, что наиболее эффективный, с учетом выбранных критериев, будет абонентское устройство для проведения видеоконференций, использующее стандарт Н.323.

Заключение

В данном дипломном 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) Проведен анализ существующих на сегодняшний день протоколов взаимодействия устройств для проведения видеоконференций Для реализации проекта проведен обзор современного состояния элементной базы .

Список использованной литературы

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. GEC PLESSEY . MEDIA.-IDEE Trans, 1997, 630 с.

6. ITU-R Recommendation BT.601, Encoding parameters of digital television for studios, 1982, 105 с.

7. ISO/IEC DIS 10918-2. Information Techology - Digital Conpression and Coding of Continuous-tone Still Images: Extensions./Ed.1/SC 29, 1994, 340 с.

8. Meng J.-H., Scene Change Detection in a MPEG Compressed Video Sequence .Proc. SPIE 1995

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Назначение систем видеоконференций. Передача мультимедийных данных через сеть Internet в режиме реального времени. Выбор структуры и форматов данных в системе видеоконференций. Выбор метода кодирования и декодирования, описание стандарта кодирования.

    курсовая работа [863,8 K], добавлен 17.10.2012

  • Основные понятия систем абонентского доступа. Понятия мультисервисной сети абонентского доступа. Цифровые системы передачи абонентских линий. Принципы функционирования интерфейса S. Варианты сетей радиодоступа. Мультисервисные сети абонентского доступа.

    курс лекций [404,7 K], добавлен 13.11.2013

  • Обзор сетей передачи данных. Средства и методы, применяемые для проектирования сетей. Разработка проекта сети высокоскоростного абонентского доступа на основе оптоволоконных технологий связи с использованием средств автоматизированного проектирования.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 06.04.2015

  • Цель, сферы использования и основные этапы построения систем видеоконференцсвязи. Системы передачи данных в сети Internet, в том числе беспроводные. Возможности пакетной IP-телефонии. Экономическое обоснование пакета оборудования для видеоконференции.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 18.06.2011

  • Разработка функционально законченного устройства для обработки входных сигналов линии с использованием цифровых устройств и аналого-цифровых узлов. Алгоритм работы устройства. Составление программы на языке ассемблера. Оценка быстродействия устройства.

    курсовая работа [435,5 K], добавлен 16.12.2013

  • Методы компрессии цифровых аудиоданных, кодирования речевых сообщений, алгоритмы кодирования изображений. Стандарты в области компьютерной видеоконференцсвязи. Сжатие с потерями и без потерь. Определение полосы частот для заданного качества сообщения.

    презентация [876,4 K], добавлен 16.03.2014

  • Выбор методов проектирования устройства обработки и передачи информации. Разработка алгоритма операций для обработки информации, структурной схемы устройства. Временная диаграмма управляющих сигналов. Элементная база для разработки принципиальной схемы.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 16.08.2012

  • Особенности построения цифровой сети ОАО РЖД с использованием волоконно-оптических линий связи. Выбор технологии широкополосного доступа. Алгоритм линейного кодирования в системах ADSL. Расчет пропускной способности для проектируемой сети доступа.

    дипломная работа [5,9 M], добавлен 30.08.2010

  • Обзор методов кодирования информации и построения системы ее передачи. Основные принципы кодово-импульсной модуляции. Временная дискретизация сигналов, амплитудное квантование. Возможные методы построения приемного устройства. Расчет структурной схемы.

    дипломная работа [823,7 K], добавлен 22.09.2011

  • Структурная схема устройства передачи данных и команд. Принцип действия датчика температуры. Преобразование сигналов, поступающих с четырех каналов. Модель устройства передачи данных. Построение кода с удвоением. Формирование кодовых комбинаций.

    курсовая работа [322,1 K], добавлен 28.01.2015

  • Телеграфные сети и совокупности узлов связи, проектирование телеграфного узла. Сети международного абонентского телеграфирования, структурная схема и виды оперативной коммутации. Расчет параметров сетей передачи данных по каналам телеграфной связи.

    курсовая работа [166,1 K], добавлен 08.05.2012

  • Разработка состава абонентов. Определение емкости распределительного шкафа. Расчет нагрузки для мультисервисной сети абонентского доступа, имеющей топологию кольца и количества цифровых потоков. Широкополосная оптическая система доступа BroadAccess.

    курсовая работа [236,6 K], добавлен 14.01.2016

  • Понятие и сущность кодирования информации, его применение. Проектирование цифрового устройства для передачи сообщения через канал связи, разработка задающего генератора, делителя частоты и преобразователя кода. Функциональная схема управления автомата.

    курсовая работа [956,5 K], добавлен 12.02.2013

  • Предназначение канала связи для передачи сигналов между удаленными устройствами. Способы защиты передаваемой информации. Нормированная амплитудно-частотная характеристика канала. Технические устройства усилителей электрических сигналов и кодирования.

    контрольная работа [337,1 K], добавлен 05.04.2017

  • Проектирование домовой распределительной сети сигналов телевидения для жилого дома. Структурная схема цифровой системы передачи сигналов изображения и звукового сопровождения. Основные параметры кабеля SNR RG11-M-Cu. Технические характеристики усилителя.

    контрольная работа [837,7 K], добавлен 18.09.2012

  • Обзор существующего положения сети телекоммуникаций г. Кокшетау. Организация цифровой сети доступа. Расчет характеристик сети абонентского доступа. Характеристики кабеля, прокладываемого в домах. Расчет затухания линии для самого удаленного абонента.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 27.05.2015

  • Основные этапы развития сетей абонентского доступа. Изучение способов организации широкополосного абонентского доступа с использованием технологии PON, практические схемы его реализации. Особенности среды передачи. Расчет затухания участка трассы.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 02.12.2013

  • Сетевые технические средства как функциональные блоки или устройства взаимодействия нескольких информационных сетей. Характеристика и назначение серверов доступа, повторителей, коммутаторов, мультиплексоров, маршрутизаторов. Каналы передачи данных.

    презентация [1002,5 K], добавлен 04.09.2014

  • Модель передачи данных с применением помехоустойчивого кодирования. Код с удвоением элементов, характеризующийся введением дополнительных символов для каждого информационной части комбинации. Принципы построения и режимы использования каскадных кодов.

    дипломная работа [780,7 K], добавлен 25.10.2013

  • Анализ исходных данных и выбор структурной схемы устройства. Обеспечение заданной чувствительности и избирательности приемника. Выбор первых каскадов радиоприемного устройства, исходя из назначения тракта радиочастоты, активного элемента для первого УРЧ.

    курсовая работа [309,0 K], добавлен 05.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.