微波EDA网,见证研发工程师的成长! 2025濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柟缁㈠枟閸庡顭块懜闈涘缂佺嫏鍥х閻庢稒蓱鐏忣厼霉濠婂懎浜惧ǎ鍥э躬婵″爼宕熼鐐差瀴闂備礁鎲¢悷銉ф崲濮椻偓瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顓犵<闁绘劦鍓欓崝銈嗙箾绾绡€鐎殿喖顭烽幃銏ゅ川婵犲嫮肖闂備礁鎲¢幐鍡涘川椤旂瓔鍟呯紓鍌氬€搁崐鐑芥嚄閼搁潧鍨旀い鎾卞灩閸ㄥ倿鏌涢锝嗙闁藉啰鍠栭弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏濡繈寮诲☉姘勃闁告挆鈧Σ鍫濐渻閵堝懘鐛滈柟鍑ゆ嫹04闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝曢梻浣藉Г閿氭い锔诲枤缁辨棃寮撮姀鈾€鎷绘繛杈剧秬濞咃絿鏁☉銏$厱闁哄啠鍋撴繛鑼枛閻涱噣寮介褎鏅濋梺闈涚墕濞诧絿绮径濠庢富闁靛牆妫涙晶閬嶆煕鐎n剙浠遍柟顕嗙節婵$兘鍩¢崒婊冨箺闂備礁鎼ú銊╁磻濞戙垹鐒垫い鎺嗗亾婵犫偓闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗28闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝栭梻渚€鈧偛鑻晶鎵磼椤曞棛鍒伴摶鏍归敐鍫燁仩妞ゆ梹娲熷娲偡閹殿喗鎲奸梺鑽ゅ枂閸庣敻骞冨鈧崺锟犲礃椤忓棴绱查梻浣虹帛閻熴垽宕戦幘缁樼厱闁靛ǹ鍎抽崺锝団偓娈垮枛椤攱淇婇幖浣哥厸闁稿本鐭花浠嬫⒒娴e懙褰掑嫉椤掑倻鐭欓柟杈惧瘜閺佸倿鏌ㄩ悤鍌涘 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閻樻爠鍥ㄧ厱閻忕偛澧介悡顖氼熆鐟欏嫭绀€闁宠鍨块、娆戠磼閹惧墎绐楅梻浣告啞椤棝宕橀敐鍡欌偓娲倵楠炲灝鍔氭繛鑼█瀹曟垿骞橀懜闈涙瀭闂佸憡娲﹂崜娑㈡晬濞戙垺鈷戦柛娑樷看濞堟洖鈹戦悙璇ц含闁诡喕鍗抽、姘跺焵椤掆偓閻g兘宕奸弴銊︽櫌婵犮垼娉涢鍡椻枍鐏炶В鏀介柣妯虹仛閺嗏晛鈹戦鑺ュ唉妤犵偛锕ュ鍕箛椤掑偊绱遍梻浣筋潐瀹曟﹢顢氳閺屻劑濡堕崱鏇犵畾闂侀潧鐗嗙€氼垶宕楀畝鍕厱婵炲棗绻戦ˉ銏℃叏婵犲懏顏犵紒杈ㄥ笒铻i柤濮愬€ゅΣ顒勬⒒娴e懙褰掓晝閵堝拑鑰块梺顒€绉撮悞鍨亜閹哄秷鍏岄柛鐔哥叀閺岀喖宕欓妶鍡楊伓婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤椤兘寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑閹肩偛濡奸柛濠傛健瀵鈽夐姀鈺傛櫇闂佹寧绻傚Λ娑⑺囬妷褏纾藉ù锝呮惈灏忛梺鍛婎殕婵炲﹤顕f繝姘亜闁惧繐婀遍敍婊堟⒑闂堟稓绠冲┑顔炬暬閹﹢宕奸姀銏紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棎浜滄い鎾跺Т閸樺鈧鍠栭…閿嬩繆閹间礁鐓涢柛灞剧煯缁ㄤ粙姊绘担鍛靛綊寮甸鍌滅煓闁硅揪瀵岄弫鍌炴煥閻曞倹瀚�
首页 > 硬件设计 > 模拟电路设计 > 基于STi7105高清机顶盒实现视频通话设计方案二

基于STi7105高清机顶盒实现视频通话设计方案二

时间:09-18 来源:互联网 点击:

3.1.2 音频编码技术

  语音通信是可视电话最基本的功能,受网络条件的限制,可视电话通常在较低码率下工作。ITU-T 推出了一系列语音压缩标准,其中有G.711、G.723.1、G.

  728、G.729 和G.729A 等,在可视电话中得到了广泛应用。当可视电话与普通电话通信时,采用G.711 标准,G.711 为PCM 编码,只对语音信号进行采样和量化,产生64kbps 的码流,G.711 编码后的语音质量高,缺点是占用的带宽也很高。G.723.1 能够产生两种速率的码流,高速率编码器使用多脉冲最大自然量化(MP-MLQ)算法,低速率编码器使用代数码激励线性预测(ACELP)算法。G.729A 是G.729 的简化版本,其复杂度与G.729 相比降低了50%,语音质量略有降低,两种标准编码后的码流可互相解码。

  实际选择语音编解码算法时,要考虑各种因素,高比特率可以保证良好的语音品质,但要占用大量存储空间,耗费更多资源;而过低的比特率会影响语音的品质增加延迟。由于STi7105 芯片音频处理能力有限,所以我们音频编码选用G.711、G.723.1 格式。

  3.1.3 视频编码技术

  视频压缩是多媒体应用中的核心技术,ITU-T 推出的低码率视频压缩标准对推动可视电话的发展和实用化起到了重要的促进作用。H.261 是ITU-T 推出的第一个低码率视频压缩标准,码率为P×64kbps,其中P 在1~30 中取值,图像格式为CIF 和QCIF.H.261压缩编码算法的基本思想是利用预测编码减少时间冗余度,利用变换编码减少空间冗余度。算法主要由运动估计、运动补偿、DCT 变换、量化和霍夫曼编码构成。

  H.263 是最早用于低码率视频编码的ITU-T 标准,随后出现的第二版(H.263+)及H.263++增加了许多选项,使其具有更广泛的适用性。H.263 是ITU-T为低于64kb/s 的窄带通信信道制定的视频编码标准。

  它是在H.261 基础上发展起来的,其标准输入图像格式可以是S-QCIF、QCIF、CIF、4CIF 或者16CIF 的彩色4∶2∶0 亚取样图像。H.263 与H.261 相比采用了半像素的运动补偿,并增加了4 种有效的压缩编码模式。

  H.264 是由ISO/IEC 与ITU-T 组成的联合视频组(JVT)制定的新一代视频压缩编码标准。对信道时延的适应性较强,既可工作于低时延模式以满足实时业务,又可工作于无时延限制的场合。在编解码器中采用复杂度可分级设计,在图像质量和编码处理之间可分级,以适应不同复杂度的应用,提高网络适应性。相对于先期的视频压缩标准,H.264 引入了很多先进的技术,包括4×4 整数变换、空域内的帧内预测、1/4 像素精度的运动估计、多参考帧与多种大小块的帧间预测技术等。

  H.261 与H.263 在视频通信中应用较广,H.263 与H.261 相比,增加了若干选项,提供了更灵活的编码方式,压缩效率大大提高,更适应网络传输。H.264 标准的推出,是视频编码标准的一次里程碑式的重要进步,它与H.263、H.261 相比,具有明显的优势,特别是编码效率的提高,使之能用于许多新的领域。由于STi7105 芯片视频编码能力有限,所以我们视频编码选用H.263 格式。

  3.2 系统结构

  视频通话测试系统主要由服务器、传输网络和STi7105 机顶盒终端组成,架构如图2 所示。

  闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻濞戔懞鍥偨缁嬪灝鐎俊銈忕到閸燁偆绮诲☉妯忓綊鏁愰崨顔跨缂備礁顑勯懗鍓佹閹捐纾兼慨姗嗗厴閸嬫捇鎮滈懞銉モ偓鍧楁煥閺囨氨鍔嶉柟鍐茬焸濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佽崵鍠嗛崕鎶藉箲閵忕媭娼ㄩ柍褜鍓欓锝嗙節濮橆厼浜滅紒鐐妞存悂寮查鍕拺闁圭ǹ娴风粻鎾寸箾鐠囇呭埌閺佸牊淇婇妶鍛櫤闁稿鍓濈换婵囩節閸屾稑娅e銈忕到閵堟悂骞冩禒瀣垫晬婵炴垶蓱鐠囩偤姊虹拠鈥虫灍闁荤噦濡囬幑銏犫攽鐎n亞鍊為梺闈浤涢崘銊ヮ洭濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾规い鏍仜閻掑灚銇勯幒鎴濐仼缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煟閹惧娲撮柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鑼晼濠电姭鎷冮崘顏冪驳闂侀€涚┒閸斿秶鎹㈠┑瀣窛妞ゆ洖鎳嶉崫妤呮⒒娴e憡璐¢柟铏尵閳ь剚姘ㄦ晶妤佺┍婵犲洤绠瑰ù锝堝€介妸鈺傜叆闁哄啠鍋撻柛搴$-缁辩偤骞掑Δ浣叉嫽闂佺ǹ鏈悷銊╁礂瀹€鍕厵闁惧浚鍋呭畷宀€鈧娲滈弫璇差嚕娴犲鏁囬柣鎰問閸炵敻姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷...

  图2 系统结构示意图

  服务器用来控制整个系统的通话过程,服务器的 基本功能是按照用户的要求完成对信令、视频、话音等信号切换,保证音频及视频的连续性。

  网络接入采用现有的有线HFC 双向网络。

  STi7105 机顶盒终端是提供实时、双向通信功能的节点设备,主要是把信令、视频、音频等各种数字信号分别进行处理后组成一路复合的数字码流,再将它转变为适合在传输网络中传输的格式送到信道中进行传输。同时,STi7105 机顶盒终端可以接收视频、音频信号,处理后送到相应的输出设备。STi7105 机顶盒终端主要包括以下几个主要部件:视频编解码器、音频编解码器、数据协议、控制协议、解复用模块。

  3.3 STi7105 机顶盒终端

STi7105 高清机顶盒终端是一款完全符合DVBC标准的有线高清数字双向机顶盒,采用单片解码芯片STi7105 (ST40 CPU@450MHz 32K I 32K DCache),并配置64M FLASH 和256M SDRAM;内置Cable Modem 电路板,HFC 网络传来的有线数字电视信号先接入Cable Modem 电路板, 再环出接入STi7105 主电路板;双路网络RJ45 接口,一路为外置接口,一路接Cable Modem;双路USB2.0 高速接口,高清输出支持HDMI、YPbPr 高清接口,音频支持Dolby5.1 声道数字音频输出及PCM 解码输出,可以支持内置SATA 硬盘实现多媒体数据的本地录制播放时移,实现真正的家庭影院效果,同时支持网络下载上传业务,为用户提供全面的数字音视频增值服

閻忓繐瀚伴。鑸电▔閹捐尙鐟归柛鈺冾攰椤斿嫰寮▎鎴旀煠闁规亽鍔忓畷锟�

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top