CN101588491A - 双模无线视频传输方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种无线双模视频传输方法,能有效改善双模视频传输效果;本发明的目的是这样实现的:双模无线视频传输方法,使用传输速率为RT的第一通信模块和传输速率为RC的第二通信模块通过移动通信网络进行视频传输,包括如下步骤:S1:发送端将图像帧的数据包序列按n∶1的比例交替分为第一数据包序列和第二数据包序列,将第一数据包序列通过第一通信模块进行传输,将第二数据包序列通过第二通信模块进行传输。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,具体涉及一种移动通信中的视频多模传输方法。
背景技术
目前所采用的传统的无线视频传输主要通过现有的移动通信网络进行单模传输,如通过基于CDMA2000 1x的无线视频传输、基于GPRS的无线视频传输或基于TD-SCDMA的无线视频传输;但单模视频传输发送速率有限,特别是GPRS和CDMA2000 1x网络,数据传输速率较低,不能满足流畅的视频传输需求。
双模无线视频传输系统利用两个通信模块,分别通过不同的通信网络进行视频传输,弥补了单模视频传输无法满足流畅的视频传输速率的缺点,具有发送速率大、对单一网络依赖性小、稳定性高等优点,可以对移动观测量进行跟踪监控。但同时也带来了一些问题:由于采用两种不同的网络带来的时延不同,这导致了接收的异步,因此必须在接收端进行帧的同步,才能正确的显示视频帧,造成视频帧速的提高有限。
发明内容
有鉴于此,为了解决上述问题,本发明提出了一种无线双模视频传输方法,能有效改善双模视频传输效果。
本发明的目的是这样实现的:双模无线视频传输方法,使用传输速率为RT的第一通信模块和传输速率为RC的第二通信模块通过移动通信网络进行视频传输,包括如下步骤:
S1:发送端将图像帧的数据包序列按n∶1的比例交替分为第一数据包序列和第二数据包序列,将第一数据包序列通过第一通信模块进行传输,将第二数据包序列通过第二通信模块进行传输。
进一步,所述步骤S1具体包括如下步骤:令RT∶RC=n∶1,发送端将图像帧的数据包序列M={D1,D2,D3…DN}按n∶1的比例进行如下分队:
M={(D1,D2…Dn),Dn+1,(Dn+2,Dn+3…D2n+1)D2(n+1),…,(D(k-1)(n+1)+1,D(k-1)(n+1)+2…D(k-1)(n+1)+n),Dk(n+1))};
第一数据包序列为:
MT={(D1,D2…Dn),(Dn+2,Dn+3…D2n+1)…(D(k-1)(n+1)+1,D(k-1)(n+1)+2…D(k-1)(n+1)+n)};
第二数据包序列为:Mc={Dn+1,D2(n+1),…,Dk(n+1)};
将第一数据包序列通过第一通信模块进行传输,将第二数据包序列通过第二通信模块进行传输;
进一步,步骤S1之后还包括如下步骤:
S2:接收端读取接收的数据包,判断图像帧的完整性,将丢失的数据包包号反馈回发送端;
S3:发送端根据步骤S2的反馈信息,判断丢失的数据包是否需要重发,并按n∶1的比例将需重发的数据包分别通过第一通信模块和第二通信模块进行传输;
进一步,步骤S2中,接收端还统计网络传输速率和丢包率,并将网络接收速率和丢包率反馈到发送端;
进一步,步骤S1-S3重复执行,步骤S1中,根据反馈的传输速率实时调整数据包分配比例;
进一步,第一次执行步骤S1时,n∶1根据经验值确定;
进一步,所述第一通信模块通过TD-SCDMA网络进行视频传输,第二通信模块通过CDMA20001X网络进行视频传输。
本发明的无线双模视频传输方法通过对图像帧的数据包序列进行合理分配调度,能充分利用两个不同的移动通信网络的带宽,提高传输的视频帧速。
本发明的其他优点、目标,和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书,权利要求书,以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步的详细描述:
图1示出了双模无线视频传输流程示意图。
具体实施方式
以下以无线视频监控系统为例,对本发明的优选实施例进行说明,所述无线视频监控系统的摄像装置获取的视频数据通过TD-SCDMA网络和CDMA20001X网络双模传输到监控中心,监控点的摄像装置及通讯装置作为发送端,监控中心的通讯装置及数据处理装置作为接收端,设TD-SCDMA网络的传输速率为RT,CDMA20001X网络的传输速率为RC,RT∶RC=n∶1,如图1所示,本实施例的双模无线视频传输方法包括如下步骤:
S1:发送端将图像帧的数据包序列M={D1,D2,D3…DN}按n∶1的比例进行如下分队:
M={(D1,D2…Dn),Dn+1,(Dn+2,Dn+3…D2n+1)D2(n+1),…,(D(k-1)(n+1)+1,D(k-1)(n+1)+2…D(k-1)(n+1)+n),Dk(n+1))};
第一数据包序列为:
MT={(D1,D2…Dn),(Dn+2,Dn+3…D2n+1)…(D(k-1)(n+1)+1,D(k-1)(n+1)+2…D(k-1)(n+1)+n)};
第二数据包序列为:Mc={Dn+1,D2(n+1),…,Dk(n+1)};
将第一数据包序列通过TD-SCDMA网络进行传输,将第二数据包序列通过CDMA20001X网络进行传输;
S2:接收端读取接收的数据包,统计网络传输速率和丢包率,判断图像帧的完整性,将丢失的数据包包号、网络传输速率和丢包率反馈回发送端;
S3:发送端根据步骤S2的反馈信息,判断丢失的数据包是否需要重发,并按n∶1的比例将需重发的数据包分别通过第一通信模块和第二通信模块进行传输;
S4:步骤S1-S3重复执行,第一次执行步骤S1时,n∶1取1∶1或根据经验值确定;此后,根据反馈的传输速率实时调整n∶1的值,以控制各个模块的发送速率。
经过测试,本实施例的方法性能结果如表1所示。通过它可以看出,在监控终端视频图像采集帧速一样的情况下,TD-SCDMA和CDMA20001x双模块比单CDMA模块传输视频数据要快很多。双模系统充分利用了TD-SCDMA和CDMA20001x的传输带宽,相比于单模视频传输系统有效地提高了视频传输的带宽。这是由于本实施例的方法,充分利用两模块的无线信道资源,使得数据的传送速率最大化。在没有采用优化方法之前,双模视频传输系统接收到的帧很难组成一个完整的视频帧,帧速只有很少的提高,采用优化方法后,双模视频传输系统已经能接近理想水平。
表1优化前后视频比较
单CDMA传输 | 现有的双模传输 | 本实施例的双模传输 | |
终端压缩后采集帧速 | 12 | 12 | 12 |
服务器显示帧速 | 3-5 | 3-7 | 10-12 |
帧的正确性 | 90% | 40% | 90% |
网络的可利用带宽 | 64K | 64K+128K | 64K+128K |
系统延时 | 5s | 7s | 7s |
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明,显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (7)
1.双模无线视频传输方法,使用传输速率为RT的第一通信模块和传输速率为RC的第二通信模块进行视频传输,其特征在于,包括如下步骤:
S1:发送端将图像帧的数据包序列按RT∶RC的比例交替分为第一数据包序列和第二数据包序列,将第一数据包序列通过第一通信模块进行传输,将第二数据包序列通过第二通信模块进行传输。
2.如权利要求1所述的双模无线视频传输方法,其特征在于:所述步骤S1具体包括如下步骤:令RT∶RC=n∶1,发送端将图像帧的数据包序列M={D1,D2,D3…DN}按n∶1的比例进行如下分队:
M={(D1,D2…Dn),Dn+1,(Dn+2,Dn+3…D2n+1)D2(n+1),…,(D(k-1)(n+1)+1,D(k-1)(n+1)+2…D(k-1)(n+1)+n),Dk(n+1))};
第一数据包序列为:
MT={(D1,D2…Dn),(Dn+2,Dn+3…D2n+1)…(D(k-1)(n+1)+1,D(k-1)(n+1)+2…D(k-1)(n+1)+n)};
第二数据包序列为:Mc={Dn+1,D2(n+1),…,Dk(n+1)};
将第一数据包序列通过第一通信模块进行传输,将第二数据包序列通过第二通信模块进行传输。
3.如权利要求1或2所述的双模无线视频传输方法,其特征在于:步骤S1之后还包括如下步骤:
S2:接收端读取接收的数据包,判断图像帧的完整性,将丢失的数据包包号反馈回发送端;
S3:发送端根据步骤S2的反馈信息,判断丢失的数据包是否需要重发,并按n∶1的比例将需重发的数据包分别通过第一通信模块和第二通信模块进行传输。
4.如权利要求3所述的双模无线视频传输方法,其特征在于:步骤S2中,接收端还统计网络传输速率和丢包率,并将网络接收速率和丢包率反馈到发送端。
5.如权利要求4中任一项所述的双模无线视频传输方法,其特征在于:步骤S1-S3重复执行,步骤S 1中,根据反馈的传输速率实时调整数据包分配比例。
6.如权利要求4所述的双模无线视频传输方法,其特征在于:第一次执行步骤S 1时,n∶1根据经验值确定。
7.如权利要求1或2所述的双模无线视频传输方法,其特征在于:所述第一通信模块通过TD-SCDMA网络进行视频传输,第二通信模块通过CDMA20001X网络进行视频传输。
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