华为远程会商-视频会议系统建设方案.pdf
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1、华为远程会商 -视频会议系统建设方案 xxx 有 限 公 司 华 为 远 程 会 商 - 视 频 会 议 系 统 建 设 方 案 文件编号: 受控状态: 分 发 号: 修订次数:第1.0 次更改 持 有 者: 批 准审 核制 定 华为远程会商 -视频会议系统建设方案 远程运维会商系统 建设方案 华为公司 2020-04-04 目录 华为远程会商 -视频会议系统建设方案 第一章视讯技术发展概况. 错误 !未定义书签。 是高清视频编解码协议的标准 . 错误 !未定义书签。 长期共存,向SIP 协议平滑过渡 . 错误 !未定义书签。 高保真,低延时宽带音频协议AAC-LD成为高品质音频首选错误 !未
2、定义书签。 1080p 50p/60p 、720p 50p/60p高清是新一代视频会议的不二选择错 误 ! 未 定 义 书 签。 第二章视讯系统选型关注点. 错误 !未定义书签。 稳定性. 错误 !未定义书签。 全高清. 错误 !未定义书签。 可持续性. 错误 !未定义书签。 扩展性. 错误 !未定义书签。 标准性. 错误 !未定义书签。 易用性. 错误 !未定义书签。 客户化解决方案能力. 错误 !未定义书签。 本地化服务能力. 错误 !未定义书签。 第三章系统需求分析. 错误 !未定义书签。 系统背景简介. 错误 !未定义书签。 视频会议对于网络需求:. 错误 !未定义书签。 第四章系统设
3、计方案建议. 错误 !未定义书签。 系统设计依据. 错误 !未定义书签。 系统设计原则. 错误 !未定义书签。 系统组网方案. 错误 !未定义书签。 系统建设规模. 错误 !未定义书签。 第五章会议录播系统介绍. 错误 !未定义书签。 、 概述 错误 !未定义书签。 、 系统组成: . . 错误 !未定义书签。 、 系统的管理与使用. . 错误 !未定义书签。 、 系统功能: . . 错误 !未定义书签。 、 方案优势 . . 错误 !未定义书签。 第六章集团远程视频会议系统主要投标产品介绍 . 错误 !未定义书签。 、 产品介绍 . . 错误 !未定义书签。 、 MCU . 错误 !未定义书
4、签。 、 ViewPoint 8660 . 错误 !未定义书签。 华为远程会商 -视频会议系统建设方案 终端 . 错误 !未定义书签。 、 ViewPoint 9039S视讯终端 . . 错误 !未定义书签。 、 管理平台 . . 错误 !未定义书签。 、 网络控制中心(SwitchCentre ) . 错误 !未定义书签。 、 多点资源管理中心(ResourceManager) 错误 !未定义书签。 第七章视频会议室布置及装修建议. 错误 !未定义书签。 第八章会议室的类型、大小与环境. 错误 !未定义书签。 、 会议室的类型. . 错误 !未定义书签。 、 会议室大小 . . 错误 !未定
5、义书签。 、 会议室的环境. . 错误 !未定义书签。 第九章会议室的布局、照度、音响效果. 错误 !未定义书签。 、 会议室的布局. . 错误 !未定义书签。 、 会议室照度 . . 错误 !未定义书签。 、 会议室的音响效果. . 错误 !未定义书签。 、 会议室的电声设计. . 错误 !未定义书签。 第十章视频会议会议室的典型布置图. 错误 !未定义书签。 第十一章会议室供电系统. 错误 !未定义书签。 、 会议室供电 . . 错误 !未定义书签。 、 会议室接地 . . 错误 !未定义书签。 第十二章华为公司简介. 错误 !未定义书签。 第十三章附录二:华为视讯简介. 错误 !未定义书
6、签。 第十四章附录三:华为视讯用户名单. 错误 !未定义书签。 、 国家部委 . . 错误 !未定义书签。 、 政府及职能部门. . 错误 !未定义书签。 华为远程会商 -视频会议系统建设方案 第一章视讯技术发展概况 视讯技术实现了语音、图像、数据等信息综合在一起的远距离传输,使人们在进行 异地交流时利用视讯技术既可以听到对方的声音,又可以看到对方的活动图像和胶片内 容,大大增强了异地交流的亲切感和临场感。在“效率至上”的信息社会中,通过视讯 系统,进行协同工作时既可听到对方的声音,又可看到对方的图像,大大增强了沟通的 效果,在节约宝贵的时间、精力和金钱的同时,又提高管理和决策效率,充分发挥出
7、视 频会议真实、高效、实时的优点,为人们提供了一种简便而有效的协同工作手段。 为了实现信息化,保证信息的快速、高效的传输,很多运营商与企业建设了基于宽 带多媒体业务的视频会议系统。利用业界先进的视频通讯技术,实现了视频、语音和数 据的视频稳定传输,提高了宽带网络的利用率和办公效率,并减少了差旅费用、日常会 晤费用的支出,并为实时的沟通创造了条件。 随着IT 技术的发展以及视频会议需求的日益提高,特别是视频编解码技术的发展为 视频图像带来革命性的变革,高清视频已经成为众望所归,技术发展的方向,成为新一 代视频会议系统的一个标志性指标。 华为远程会商 -视频会议系统建设方案 根据美国咨询机构 WR
8、 (Wainhouse Research)报告显示,今后 5-10年,视频会议主 要有如下发展方向 更清晰 - 视频720p/1080p 50p/60p高清成为新一代视频会议系统的不二选择;音频: AAC-LD 宽带音频协议正逐步取代低品质音频通讯协议如、等 高临场感 - 多声道、会议室场景技术(远程呈现技术)、3DAV 低带宽、高效率视频解码协议已经成为高视频编解码的绝对首选 多协议长期并存 - 和网络协议长期共存,并有向SIP协议平滑过渡 720p/1080p 50p/60p高清会议电视系统在大型行政会议、大型培训、远程教育等领 域具有广泛的应用;通过 AAC-LD 等宽频语音技术,以及双
9、声道、三声道技术,提供高保 真、立体声的音频效果,结合双720p、双1080p的辅流技术,视频会议可真正实现三位 一体(图像、声音、数据内容)的高质量效果。 远程呈现系统使用先进的音、视频、网络等技术,通过真人大小的高清视频图像, 用户相隔万里,却能带来身临其境般面对面交流的圆桌会议体验,在行政管理团队会议、 高端培训、客户协作支持、应急危机管理、股东发布会、事件发布会、高层研讨会、高 层峰会、研发团队协作、高端人才远程面试等应用领域发挥极其重要的作用。 1.1是高清视频编解码协议的标准 视频协议从、发展到目前主流的协议。 视频编解码标准是最原始的视频编解码协议,在8*8像素块上使用离散余弦变
10、换 (DCT )编码视频帧,支持两种视频图像格式 -CIF 和QCIF ,是 基本要求的一部分, 1995 年之前,会议电视系统图像都采用编码协议。 1995年,ITU-T针对低比特率视频应用制定了标准,当时被公认为是以像素为基础 华为远程会商 -视频会议系统建设方案 的采用第一代编码技术混合编码方案所能达到的最佳结果。尽管采用编码技术较编码在 压缩率和图像质量上都有大幅度的提升,但信源编码算法的核心仍然是标准中采用的 DPCM/DCT混和编码算法,原理框图也和十分相似。 2001年12月,ITU-T和ISO两个国际标准化组织的有关视频编码的专家联合组成视频 联合工作组( JVT,Joint
11、Video Team),负责制定一个新的视频编码标准,以实现视 频的高压缩比、高图像质量、良好的网络适应性等目标。随后JVT制定出的视频编码标 准被ITU-T 定义为; 相对以前的编码方法,在图像内容预测方面提高了编码效率,采用可变块大小运动 补偿、 1/4 采样精度运动补偿、加权预测等算法,改善了图像质量,增加了纠错功能和 各种网络环境传输的适应性。测试结果表明,在中低带宽情况下,具有比更优秀的PSNR 性能:的 PSNR 比平均要高 3dB。所以目前业界主流视频会议系统厂家都推出了基于的视 讯产品。 编码技术使运动图像压缩技术上升到了一个更高的阶段,在较低带宽上提供高质量 的图像传输是的应
12、用亮点。的推广应用对视频终端、网守、网关、MCU 等系统的要求较 高,目前只有真正有实力的厂家才有能力提供全线的产品。 以下是各种算法的比较: 各种编码算法效率对比 可以看出,在图像编解码效率上,算法最为领先,MPEG-4 和算法基本相同, MPEG-2 算法效率最低。 综上所述,我们建议当前建设的会议电视系统必须支持编码,当带宽比较低时,采 用编码协议,可以充分利用压缩效率较高的优势,相对大幅度提高图像质量。 华为远程会商 -视频会议系统建设方案 1.2长期共存,向 SIP 协议平滑过渡 作为两种主流的视讯标准,、SIP未来怎样发展各自的优点何在这将决定它们的未 来之路。 1964年,语音与
13、图像结合的技术出台,产品是贝尔实验室研制的Picture Phone MOD-I ,属于一种分时传送技术;20世纪80年代,日本制定用于可视电话生产与应用的 TTC 标准; 90年代, CCITT 提出用于电视会议、可视电话的协议,并迅速取代TTC 标准在 全球得到应用。 作为全球性互通的依据, 随着电视会议技术的不断发展以及个人与企业应用视频技 术的增多,数据业务也集成进来,发展成为“视讯业务”。与此同时,新的协议框架与 标准文本不断出现,对视讯服务与产品等各个方面的性能指标、压缩算法、信息结构、 控制命令、规程和组建电视会议网原则提出一系列的完整规定。 目前,主流视讯设备基本上都是采用H
14、系列标准,中国更是如此,电信运营商推出 的视讯业务基本上以 H系列标准为准则,不同的是,或者采用成熟的系列协议,或者采 用较新的系列协议。 : 稳定中求发展,宝刀未老 协议主要用于电路交换网络,也就是以中国通信网为基础的网络中,由于基本上采 用网络线路专用方式,图像质量、稳定性等方面都有所保证。 从应用方来看,用户更加注重的是其技术成熟度高、市场可选用设备多样等特点, 并且由于全球范围内通用的视讯传输网络只有ISDN ,所以在跨国视讯网络建设方面,采 用基于技术标准的设备比较多见。同时,这一技术也通常是政府、军队、金融等行业对 于安全保障敏感的行业的首要选择。 从市场机会来看,由于原本就是建立
15、在非规模性应用的设想之上,而且以系统稳定 为第一要义,采用这一协议,在当前的公众网络资源上用得相对少一些,但是政府、军 华为远程会商 -视频会议系统建设方案 队、金融、公检法等对于安全保障敏感行业,是首要选择, 而且在国内市场大规模应用。 : 视讯市场的宠儿 运营商宽带建设规模化的形成以及相关技术的发展成熟,使得基于 TCP/IP技术的视 讯协议更容易获取市场,而针对这一市场的协议便是协议标准。 根据协议的规定,一个多媒体会议应用系统,应该由终端、网守(GateKeeper,亦 称网闸)、网关( Gateway )、多点控制器( MC )、多点处理器( MP )和多点控制单元 (MCU )等部
16、分组成,看似复杂,但用户端所需要做的工作并不多,这也是TCP/IP的优 势所在。 相对而言,基于 TCP/IP协议的视讯网络部署比较灵活简单,维护也比较方便,所以 公众性网络或者企业级视频应用选择协议以及相应的TCP/IP网络会多一些。 但是由于 IP网络本身的 QoS 问题还没得到完全解决,视讯技术应用因此容易出现网 络抖动、包序混乱、网络拥塞等现象,系统稳定性没有基于的视讯系统好。 现在的情形是,因为在国际上已经广泛部署,并且在国内也进行了大量的投资,所 以在未来的多年内还仍然会得到电路交换网络的支持,市场前景并不黯淡 ; 而标准则因 为和TCP/IP绑定到一起,对于系统要求更为简略,并且
17、在操作、互动、以及市场价格方 面都具有优势,所以其发展会更加迅速。 SIP: 视讯市场的新星 和SIP,两者都对 IP电话系统信令提出了完整的解决方案。但两者的设计风格各有 千秋,采用的是电话信令模式,包括一系列协议; 而SIP借鉴互联网协议,采用基于文 本的协议。当采用协议时,各个不同厂商的多媒体产品和应用可以进行互相操作,用户 不必考虑兼容性问题;而SIP协议应用较为灵活,可扩展性强。两者各有侧重。 在系统中,终端主要为媒体通信提供数据,功能比较简单,而对呼叫的控制、媒体 华为远程会商 -视频会议系统建设方案 传输控制等功能的实现则主要由网守来完成。系统体现了一种集中式、层次式的控制模 式
18、。 而SIP采用Client/Server结构的消息机制, 对呼叫的控制是将控制信息封装到消息 的头域中,通过消息的传递来实现。因此SIP系统的终端就比较智能化,它不只提供数 据,还提供呼叫控制信息,其他各种服务器则用来进行定位、转发或接收消息。这样, SIP将网络设备的复杂性推向了网络终端设备,因此更适于构建智能型的用户终端。SIP 系统体现的是一种分布式的控制模式。 是属于国际电联 (ITU) 的标准,以为标准构建的多媒体通信网很容易与传统PSTN 电话网兼容,从这点上看,更适合于构建大网。SIP则是由一些 Internet爱好者提出的, 协议相对简单,但功能也相对简单。而且,对SIP的更
19、新相对于协议也较为落后。目前, 有许多运营商正在利用 SIP构建试验网,但若想利用 SIP构建视频大网,必须对它进行补 充、完善,这样一来 SIP也不可避免地变得复杂起来。 相比而言,的集中控制模式便于管理,像计费管理、带宽管理、呼叫管理等在集中 控制下实现起来比较方便,其局限性是易造成瓶颈。而SIP的分布模式则不易造成瓶颈, 但各项管理功能实现起来比较复杂,用户终端操作复杂。 1.3高保真,低延时宽带音频协议AAC-LD成为高品质音频首选 音频协议从、发展到宽频语音AAC-LD 。 ITUT 标准公布于 1972年,其语音信号编码是非均匀量化PCM 。语音的采样率为 8KHz ,每 个样值采
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