6 会议电视网 6.1 概述 会议电视是现代通信技术与电视技术相结合的产物。它通过通信线路将各处一方的多个会议室连接起来,彼此交换语音、图像和数据信号,使不同地点的与会者不仅能听到发言人的声音,还可在屏幕上看到会场实时情景,使与会者有一种身临其境的感觉。 会议电视作为一种多方多媒体通信业务,其应用范围还可拓宽到远程教学、远程医疗、居家办公等方面。 6.2 会议室会议电视系统的组成 会议电视系统可分为会议室会议电视系统与桌面会议电视系统,本文只介绍会议室会议电视系统。该系统一般具有交互式会议功能,即在举行会议过程中各会场的与会成员均可通过所在会场的话筒进行发言、插话、互相对话。在会议室的监视器屏幕上可显示发言者会场实况或轮流显示各会场实况,亦可采用分割画面技术同时显示多个会场实况。通过如图18所示的A、B、C、D、E5个会场可以更好地理解交互式会议的含义,其中A会场可听到来自B、C、D、E 4个会场的声音,若采用画面分割技术,则可从监视器屏幕上同时看到B、C、D、E 4个会场的实况,其他会场情况类似。 对多会场的大型会议电视系统,目前只能做到中心会场和少数主会场具有交互式会议功能,而多数分会场只能做到单向收视会议实况。但其中全部或部分分会场有权申请发言,经主席同意由中心会场控制,可将该分会场转为主会场,同样亦可将主会场转为分会场。会议室会议电视系统主要由多点控制单元(MCU)、会议电视终端、传输电路和管理系统4个部分组成。


6.2.1 多点控制单元(MCU) MCU为会议电视网的业务节点设备,1个MCU一般可连接4~16个会议终端,可同时召开2~8组会议。若需连接16个以上的会议终端,可将多个MCU互连使用。MCU具有如下功能。 (1)复用/解复用功能 在MCU输入端接收来自各会议终端的音频、视频、数据、控制信号组合而成的多媒体数字流,并将该数字流进行分离,以便分别对音频、视频等信号进行处理。在MCU输出端需将处理后的各种信号复用成原来的多媒体数字流,回送各会议终端。 (2)音频信号汇接功能 由音频会议桥将来自各主会场的非线性话音编码信号线性化,并进行线性相加,相加后得到的信号再反变换为非线性话音编码信号供复用输出(例如:将多个PCM A律8位非线性语音编码变换成11位线性编码,相加后得到的信号再反变换为PCM A律8位非线性语音编码供复用输出)。 (3)图像信号处理功能 来自多个会场的图像信号不能像音频信号一样进行叠加,否则会造成画面的重叠。一般情况下由中心会场控制MCU中的图像切换器选择直播发言者会场,或轮流直播各主会场图像,亦可将多个会场的视频信号处理成多个画面图像或将发言者会场画面与共享文本、应用程序等经处理成画中画,供中心会场选择播放。 (4)网络接口功能 根据不同传输电路提供相应的标准接口,并根据用户需求选择传输速率。 6.2.2 会议电视终端设备 会议电视终端设备框图如图19所示。

该设备由下述几部分构成。 (1)视频输入/输出设备:包括摄像机、监视器、磁带放像机等。 (2)音频输入/输出设备:包括话筒、音响设备、回音抑制器等。 (3)视频编解码器(Codec):把模拟视频信号按一定标准进行压缩编码或将视频压缩编码信号解码为模拟视频信号。 (4)音频编解码器和时延电路:音频Codec对模拟音频信号进行PCM或ADPCM的编解码。时延电路用以补偿视频Codec的时延,以维持准同步。 (5)信息设备:是辅助视觉设备,如电子白板、传真机等。 (6)控制系统:作为中心会场时,主席或会议主持人通过会场的控制设备(PC机)可对送往各会场的画面进行选择切换;接受分会场发言申请,进行主、分会场的转换;控制发言者会场的灯光和摄像机云台动作等。 (7)网络接口和复用/解复用功能:同MCU。 6.2.3 传输电路 在MCU之间、MCU和会议电视终端之间,需要有双向数字传输电路传送会议电视的多媒体数字流。会议室会议电视系统一般利用以下传输网或交换网组网。 (1)长途传输网:利用长途传输网的配线架或数字交叉连接设备(DXC),临时或半永久性调出PCM一次群电路组成会议电视网,各MCU、会议终端通过E1接口联网。 (2)数字数据网:利用DDN网的DXC1/0设备,临时或半永久性调出N×64kbit/s数字电路组成会议电视网,各MCU、会议终端通过RS499或V.35接口联网。 (3)N-ISDN网:在N-ISDN网中采用拨号方式临时调出128 kbit/s数字电路,各MCU、会议终端通过2B+D接口联网。 6.3 公用会议电视网 6.3.1 全国会议电视网 1994年9月我国电信部门开通了全国公用会议电视网。该网以北京为中心,连接全国各省会城市和直辖市,组成主从两级MCU网络,如图20所示。 全国会议电视系统采用MCU组网后,在网内任一会场(会议终端)都具有中心会场功能,有利于电信部门向公众开放全国性的会议电视业务。目前全国大部分省(市、自治区)已组建省(市、自治区)会议电视网,如省(市、自治区)网加入全国网,则使全国会议电视网的覆盖范围更大。

6.3.2 各省(市)会议电视网 各省(市、自治区)建立的会议电视网无统一模式,有的省采用单MCU建网,而较多的省则是建立了类似全国网的树形网结构,在省会城市设主MCU,在地市设从MCU。各省(市、自治区)会议电视网可作到与国家会议电视网联网,有的地方可作到将全国性会议延伸至乡镇。 7 智能网 7.1 概述 早期由机电式交换机组成的电话网只提供呼叫处理功能。随着程控交换机的出现,交换机制造商开始根据用户的需求,在交换机的设计中加入一些诸如遇忙回叫、呼叫转移和三方通话等程控新业务,从而使传统的电话网具有一定的智能性。但这种呼叫处理与业务处理合为一体的交换机,一旦设计定型投入生产,每增加或修改一种新业务,就需要更改交换机的软件或硬件,故加入新业务十分困难。 美国AT&T公司于1981年开展呼叫卡业务与被叫付费800业务时,将号码翻译、数据库等业务处理功能,交由电话网中的某个网络附加节点来完成,而不是分散在各交换机中,从而开始了呼叫处理与业务处理的分离,这就是智能网的雏形——智能平台。但智能平台往往是为某一两种新业务而设计制作的,要增加或修改新业务同样需改变其配套软件或硬件,另外智能平台以点对点方式相连,难以实现大范围的联网作业,故智能平台仅是开放智能业务的一个过渡措施。 ITU-T在1992年提出了智能网(IN)的概念,根据ITU-T定义:IN是一个能快速、方便、灵活、经济、有效地生成和修改各种智能业务的完整体系。IN的基本思想是将交换机的呼叫处理功能与新业务提供功能由不同的网元来完成,即将新业务提供功能集中到某几个附加的网络节点上,而让原有交换机仅提供呼叫处理功能,因此一旦需要增加或修改新业务,无需修改交换机的软、硬件,而只需要按新业务逻辑将智能网中几个通用模块进行搭接,并在大型集中数据库中增加新业务数据和客户数据,即可生成新业务。 智能网不仅可为公用电话网提供新业务,还可为数据网、移动网、IP网和宽带多媒体网提供各种新业务。因智能网可在通信网业务层基础上提供各种增值业务,故可将智能网看成是通信网应用层的一个重要组成部分。 7.2 智能网的结构 智能网的结构如图21所示,它由下列节点设备组成。

(1)业务交换点(SSP):SSP是所有的智能业务接入点。用户的智能网呼叫通过公共电话网(包括市话网、N-ISDN和移动通信网)接到SSP,SSP根据智能业务接入码及业务启动表,将该业务送往对应的SCP。 (2)业务控制点(SCP):SCP用来提供业务控制功能和存储新业务的用户数据,是IN的关键部分。其主要功能为接收SSP送来的信息,按新业务逻辑程序链接独立于业务的积木式模块(SIB),控制整个新业务呼叫进程。SCP一般由大中型计算机和大型数据库构成,若数据库作为独立节点设置,则称为业务数据点(SDP)。 (3)智能外设(IP):IP为协助完成IN业务所需的某些部件,例如:用来完成语音合成、语音识别、录音播放和双音频(DTMF)信号接收等功能的部件。IP接受SCP控制,执行SCP业务逻辑所指定的操作。 (4)业务管理点(SMP):SMP可简单地看成是智能网的网管系统。 (5)业务生成环境(SCE):SCE的功能是根据运营者和客户需求生成新的业务逻辑。 7.3 独立于业务的积木式模块(SIB)和业务特征(SF) (1)SIB:SIB是生成新业务的功能模块。我们可以看成多种新业务是由这些模块像搭积木一样搭接而成的。将其中的一些功能模块按一定的业务逻辑依次链接,即可提供一种新业务。不同功能模块或相同功能模块采用不同的链接方法,可组成不同的新业务。ITU-T定义了包括基本呼叫处理功能模块在内的算法、翻译、排队、分配、计费、通知、比较、限制等14种SIB。 (2)业务特征(SF):SF是构成IN业务的基本单元。CS-1阶段定义了38种业务特征,这些特征由SIB搭接而成,例如:缩位拨号、自动回叫、呼叫前转、呼叫排队、呼叫限制等。 7.4 智能业务(IN业务、新业务) CS-1阶段定义25种电话网智能业务,这些智能业务可以由一种或多种业务特征组成。我国智能网常用的智能业务如下: (1)记账卡呼叫(ACC)——300号业务。 (2)被叫集中付费(AFS)——800号业务。 (3)电话投票(VOT):根据所征询的问题,被征询者按双音频话机上的数字键来表达个人意见。 (4)大众呼叫(MAS):对某个短时间内产生的大量呼叫,MAS可根据业务用户的规定对呼叫进行筛选。 (5)个人通信(UPT)——700号业务:用户使用一个唯一的个人通信号码即可实现号码的移动性服务。UPT来话功能为跟我前转功能,可将用户的多个终端来话转到某一指定终端上。UPT去话功能类似300号业务,将话费记在个人通信号码上。 (6)虚拟专网业务(VPN)——600号业务:利用公网提供一个逻辑上的专网,用以提供类似用户交换机的功能。 7.5 智能网网络结构 目前我国的智能网采用的SCP一般内置SDP,SSP一般内置IP,某些新建的交换局内置SSP/IP功能。我国国际、国内和省内(或本地)采用的智能网结构大致相同,如图22所示。


(1)国际智能网 我国国际智能网建于1995年,在北京、上海和广州3个国际电话出入口局各设一个业务交换点SSP,而SCP、SMP和SCE均设在北京。 国际智能网初期开放3种IN业务:国际可选记账业务(IABS)、国际被叫付费业务(IAFS)和国际虚拟专网业务(IVPN)。 (2)国家智能网 第一期全国智能网在北京、上海和广州各设置1个SCP,而SMP和SCE设置在北京,全国配置12个SSP。 第二期全国智能网工程在北京新建2个SCP,上海、广州和成都各新建1个SCP,SSP增至27个。 国家智能网目前开放的IN业务为可选记账卡业务(ABS)、被叫集中付费业务(AFS)和虚拟专网业务(VPN)。 (3)各省智能网:各省电信业务发展不一致,对IN业务的需求也不一样。例如:北京、广州和江苏等一些省或直辖市建立了省级智能网。省级智能网上开放了一些国家智能网上尚未开放的业务,如VOT、UPT等业务。
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