CH8音频视频.ppt

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1、第8章因特网上的音频/视频服务流式存储音频/视频具有元文件的万维网服务器媒体服务器实时流式协议RTSP交互式音频/视频IP电话及几种应用协议实时运输协议RTP实时运输控制协议RTCPH.323会话发起协议SIP主要内容:改进“尽最大努力交付”的服务使因特网提供服务质量调度和管制机制综合服务IntServ和资源预留协议RSVP区分服务DiffServ8.1概述计算机网络最初是为传送数据信息设计的。因特网IP层提供的“尽最大努力交付”服务,以及每一个分组独立交付的策略,对传送数据信息是很合适的。且因特网使用的TCP

2、协议可以很好地解决网络不能提供可靠交付这一问题。但时延无保证是传统因特网突出的问题,其影响了多媒体信息的传输质量。多媒体信息的特点多媒体信息(包括声音和图像信息)与一般数据信息有很大区别:多媒体信息的信息量往往很大,需采用压缩技术。传输多媒体数据,对时延和时延抖动(均匀性)均有较高的要求。很少量分组的丢失对播放效果的影响并不大(因为这是由人来进行主观评价的),因而是可以容忍的。丢失容忍(losstolerant)也是实时数据的另一个重要特点。因特网是非等时的模拟的多媒体信号经过采样和模数转换变为数字信号,再组装

3、成分组。这些分组的发送速率是恒定的(等时的)。传统的因特网本身是非等时的。因此经过因特网的分组变成了非恒定速率的分组。tt因特网t模拟信号t采样后的信号构成分组恒定速率非恒定速率接收端需设置适当大小的缓存。当缓存中的分组数达到一定的数量后再以恒定速率按顺序把分组读出进行还原播放(图中标明的T叫做播放时延)。这样以非恒定速率到达的分组,经过缓存后再以恒定速率读出,就能够在一定程度上消除了时延的抖动。但付出的代价是增加了时延:缓存使所有到达的分组都经受了迟延(会造成很长的等待或播放的不连续)。在接收端设置缓存tT缓

4、存(队列)恒定速率t非恒定速率有可能发生分组丢失分组发出123456t到达分组数654321123456t缓存时间缓存时间再推迟播放时间(因为分组4到达的时延太大)如果网络无时延推迟播放(否则会产生分组丢弃和时延抖动)分组迟到网络出现时延分组1的时延分组到达123456t实际的网络由于分组的到达可能不按序,但将分组还原和播放时又应当是按序的。因此在发送多媒体分组时还应当给每一个分组加上序号。这表明还应当有相应的协议支持才行。要使接收端能够将节目中本来就存在的正常的短时间停顿(如音乐中停顿几拍)和因某些分组的

5、较大迟延造成的“停顿”区分开来。这就需要增加一个时间戳(timestamp),以便告诉接收端应当在什么时间播放哪个分组(不一定都是均匀播放)。现有因特网的改造大量使用光缆和高速大缓存路由器,可降低网络的时延和时延抖动;对端到端的带宽实现预留(reservation),将无连接的因特网转变为面向连接的网络(有点彻底性);部分改动因特网的协议栈(所付出的代价较小)。上述存在争议。目前因特网提供的音频/视频服务大体上可分为三种类型:流式(streaming)存储音频/视频——先把已压缩的录制音频/视频文件存储在服务器

6、上,用户边下载边播放(但并未保存到用户的主机上,以此可保护知识产权),也称为流媒体。流式实况音频/视频——边录制边发送,类似实况电视转播,代价较大,未普及。交互式音频/视频——实时交互式通信,用户之间的实时多媒体交互,如IP电话,视频会议等。8.2流式存储音频/视频传统的下载文件方法万维网服务器客户机服务器媒体播放器GET:音频/视频文件RESPONSE音频/视频文件浏览器浏览器中未集成媒体播放器传统浏览器从服务器下载音频/视频文件用户从客户机(clientmachine)的浏览器上用HTTP协议向服务

7、器请求下载某个音频/视频文件。服务器如有此文件就发送给浏览器。在响应报文中就装有用户所要的音频/视频文件。整个下载过程可能会花费很长的时间。当浏览器完全收下这个文件后,才可以传送给自己机器上的媒体播放器进行解压缩、播放。为此需进行改进8.2.1具有元文件的万维网服务器元文件就是一种非常小的文件,它描述或指明其他文件的一些重要信息。万维网服务器客户机服务器媒体播放器元文件浏览器GET:元文件RESPONSEGET:音频/视频文件RESPONSE使用元文件下载音频/视频文件浏览器用户使用HTTP的G

8、ET报文接入到万维网服务器。这个超链指向一个元文件。这个元文件有实际的音频/视频文件的统一资源定位符URL。万维网服务器把该元文件装入HTTP响应报文的主体,发回给浏览器。客户机浏览器调用相关的媒体播放器,把提取出的元文件传送给媒体播放器。媒体播放器使用元文件中的URL,向万维网服务器发送HTTP请求报文,要求下载音频/视频文件。万维网服务器发送HTTP响应报文,把该音频/视频

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