CN1964474A - 基于sip协议的多点控制单元视频会议系统及实现方法 - Google Patents

基于sip协议的多点控制单元视频会议系统及实现方法 Download PDF

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CN1964474A CN 200610145325 CN200610145325A CN1964474A CN 1964474 A CN1964474 A CN 1964474A CN 200610145325 CN200610145325 CN 200610145325 CN 200610145325 A CN200610145325 A CN 200610145325A CN 1964474 A CN1964474 A CN 1964474A
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Abstract

本发明公开了一种基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统及实现方法,为将各接口定义统一的标准,在新一代网络中方便的组建视频会议系统而发明。系统包括:Web服务器,终端,应用服务器,资源管理器,多点控制单元,软交换。方法包括:(1)将视频会议参数信息发送给资源管理器;(2)资源管理器进行资源分配;(3)应用服务器向多点控制单元发送会议请求及视频会议设置参数信息;(4)判断当前的软硬件设备是否满足开会条件,并将结果发送给应用服务器;(5)应用服务器向终端发送请求信息;(6)终端加入视频会议。本发明能在不同运行商网络组网运行,能够接入多家制造商的软交换系统,具有很强的兼容性。

Description

基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统及实现方法
技术领域
本发明涉及宽带多媒体通信技术,尤其涉及基于会话发起协议(SIP)的多点控制单元(MCU)视频会议系统。
背景技术
视频会议系统是指两个或两个以上不同地方的人或群体通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文件资料互传,达到即时且互动的沟通。
ITU-T于1997年3月发布了H.323协议,用于局域网上的视频会议,作为与Internet和Intranet相连的视频会议系统互通的标准,各厂商也纷纷推出符合该标准的视频会议产品。H.323不是一个标准,而是一个关于IP环境中实时多媒体应用的完整簇,对于呼叫的建立\管理及传输媒体格式各方面都有完善而严格的规定,系统比较复杂。此外,基于H323的MCU会议更适合在局域网组建企业的专用系统。
将SIP协议应用于视频会议是未来一个新方向。SIP称为会话发起协议,是山IETF(Internet Engineering Task Force)于1999年提出的在基于IP的网络中,特别是在Internet结构的网络环境中,实现实时通信应用的一种信令协议。SIP的应用目标在基于Internet的环境中,实现数据、音视频实时通信。相对于H.323而言,SIP协议简单、自由,使用相对小的成本就可以构造满足应用的系统。同时,SIP是一个标准的协议,协议结构简单而清晰;而随着下一代网络技术的发展,特别是基于IP电信增值业务的拓展,建立以SIP协议为主的会议系统具有更广阔的应用空间。
现有视频会议的方案要么采用基于H.323的视频会议系统,系统结构复杂;要么采用媒体服务器,但是目前没有统一的标准,各个厂家都使用自己的接口定义,很难在NGN的环境中部署。
发明内容
为克服现有技术中的缺陷和不足,本发明的目的在于提供一种基于会话发起协议的多点控制单元视频会议系统,以将各接口定义统一的标准,在新一代网络中方便的组建视频会议系统。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
基于SIP的多点控制单元视频会议系统,包括:Web服务器,终端,还包括:应用服务器,资源管理器,多点控制单元,软交换;
其中,Web服务器、软交换、资源管理器、多点控制单元分别通过接口与应用服务器连接,软交换的另一端通过接口与终端连接,同时,资源管理器通过接口与多点控制单元连接;
应用服务器将终端或Web服务器发送的视频会议参数信息编码成XML文本,并通过SIP-MESSAGE或SIP-INFO信息发送给资源管理器;资源管理器对收到的SIP-MESSAGE信息解码后,进行资源分配,并将分配结果通过SIP-MESSAGE信息发送给应用服务器;应用服务器根据收到的SIP-MESSAGE信息,获得分配给终端的多点控制单元设备号,并向该多点控制单元设备发送开会请求及视频会议设置参数信息;多点控制单元对收到的视频会议设置参数信息进行解码,判断当前的软硬件设备是否满足开会条件,并将结果以XML文本方式通过SIP-MESSAGE信息发送给应用服务器;若能召开会议,应用服务器向多点控制单元发送呼叫信令,并在收到多点控制单元的应答后,向终端发送请求信息及多点控制单元的媒体描述信息;应用服务器在收到终端的应答消息后,向多点控制单元发送再次请求的消息,终端加入视频会议;对于终端发出的会控消息,由软交换系统将该会控消息转换为XML文本,通过SIPINFO信息发给应用服务器,再由应用服务器发送给多点控制单元;多点控制单元向应用服务器返回控制信令,并由应用服务器将此控制信令发送给软交换,经软交换转换后发送给终端,并由资源管理器对多点控制单元的相关资源进行管理。
其中,所述应用服务器与软交换之间采用标准的SIP协议。
其中,所述应用服务器与Web服务器之间的接口采用基于TCP的内部接口。
其中,所述应用服务器与多点控制单元之间的接口采用标准的SIP协议。
其中,所述资源管理器与多点控制单元采用TCP/IP协议通信。
其中,所述的软交换负责协议适配、呼叫处理、资源管理、业务代理。
其中,所述终端为SIP终端或H.323终端。
基于SIP的多点控制单元视频会议的实现方法,包括:
(1)应用服务器将终端或Web服务器发送的视频会议参数信息编码成XML文本,并通过SIP-MESSAGE或SIP INFO信息发送给资源管理器;
(2)资源管理器对收到的SIP-MESSAGE或SIP INFO信息进行解码后,进行资源分配,并将分配结果通过SIP-MESSAGE信息发送给应用服务器;
(3)应用服务器根据收到的SIP-MESSAGE信息,向终端所分配的多点控制单元发送会议请求及视频会议设置参数信息;
(4)多点控制单元对收到的视频会议设置参数信息解码,判断当前的软硬件设备是否满足开会条件,并将结果以XML文本方式通过SIP-MESSAGE信息发送给应用服务器;
(5)应用服务器根据多点控制单元的判断结果向多点控制单元发送呼叫信令,并在收到多点控制单元的应答后,向终端发送请求信息;
(6)应用服务器在收到终端的应答消息后,向多点控制单元发送再次请求的消息,终端加入视频会议。
其中,还包括:
(7)若终端发送会控消息,则由软交换系统将会控消息转换为XML文本,通过SIP INFO信息发给应用服务器,再由应用服务器发送给多点控制单元;
(8)多点控制单元向应用服务器返回控制信令,并由应用服务器将此控制信令发送给软交换,经软交换转换后发送给终端,并由资源管理器对多点控制单元的相关资源进行管理。
与现有技术相比,本发明提出了一种基于新一代网络(NGN)架构的SIP视频会议方案,在接口定义上,采用编码方式传输会议控制命令,有效地解决了SIP超大包的传输和效率问题。本发明能在不同运行商网络组网运行,能够接入多家制造商的软交换系统,具有很强的兼容性。
附图说明
图1是基于SIP的MCU视频会议系统体系结构图;
图2是会议发起的流程图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施方式对本发明做进一步的详细说明。
本发明以SIP应用服务器为核心,以软交换为呼叫控制和会议控制的核心设备,以MCU为媒体控制处理设备,以RMS为媒体资源管理设备,实现了一种完全基于SIP的视频会议系统,应用这个系统能够利用现有NGN网络环境快捷地组建电信级MCU视频会议系统。
如图1所示,系统由以下几部分构成:
资源管理器(RMS):监控所有MCU硬件的状态,在逻辑上负责资源的分配与释放;如图1,RMS通过接口5侦听各MCU带宽、音视频能力信息,通过接口3与应用服务器的资源交互,接收和响应资源XML信令。
MCU设备组:由一台或多台MCU组成,一个视频会议可能运行在一台MCU上,也可能通过级联的方式分布运行在多台MCU上,其具体的分布属性由RMS计算决定;
应用服务器(APP):统一业务平台控制呼叫终端和MCU设备,执行会议控制逻辑,进行各种SIP信令的流转和协议的转换。
Web服务器:处理Web和APP间消息交互,执行业务逻辑操作,显示给用户。
软交换:它是系统的呼叫控制核心,负责协议适配、呼叫处理、资源管理、业务代理等工作,同时作为系统的对外接口完成和其它系统的互连互通功能;
终端:可以是SIP终端,也可以是H323终端。执行会控的终端必须遵循H.323。H.323终端进行会议控制,将H.323会议控制消息通过Softswitch与符合XML格式规范的文本进行相互转换,并封装在SipInfo消息中在Softswitch与APP关之间传送,从而实现会控相关业务信令在H.323协议和SIP协议混合组网情况下的透明传输。
其中,接口1为应用服务器与软交换之间的接口,采用标准的SIP协议;
接口2为应用服务器与和Web服务器间消息的接口,采用基于TCP的内部接口。Web服务器通过此接口向APP提交会议发起和控制的请求,APP把会议的状态指示信息由接口返回给Web服务器,以便及时呈现终端状态;
接口3为应用服务器与资源管理器间的接口,使用SIP-MESSAGE交互信令信息,所有MESSAGE内容使用XML格式,同时对操作码采用编码方式表示。
接口4为应用服务器与MCU之间的接口,采用标准的SIP协议。对于会控命令,采用XML格式,操作命令以编码方式的SIP-MESSAGE或SIP-INFO消息传输;
接口5为RMS与级联的MCU之间的接口。RMS和MCU设备组成的一个局域网,用TCP/IP协议通信,资源管理器通过此接口侦寻MCU的状态信息。
本发明中,呼叫控制部分采用标准的SIP协议,特别地,对于H.323终端,由软交换将其适配成SIP信令,发送给应用服务器处理;对于H.323终端发出的会议控制信令,由软交换适配成SIP-INFO,发送给应用服务器,然后由应用服务器控制MCU来完成会控指令的处理;
应用服务器和MCU之间,采用标准的SIP协议,特别地,对于终端或Web发送的会控指令,山应用服务器以SIP-MESSAGE或SIP-INFO发送给MCU,消息内容采用标准XML格式,同时考虑到SIP包的容量,会控操作统一采用编码方式发送给MCU;
应用服务器和资源管理服务器RMS之间亦采用SIP-MESSAGE来交互。RMS主要负责媒体资源的统一管理工作,在召开视频会议之前,必须向RMS申请会议资源。
同样地,考虑到SIP包的容量和效率的问题,本发明中,SIP-MESSAGE中承载的消息内容采用标准XML格式,操作请求和响应采用编码方式发送给RMS。
同时,会议的发起和控制,也可以通过Web用户发起,通过操作系统内部消息将Web命令发送给应用服务器,将其转换为XML控制信令,加入到SIP会话中,其响应内容也从SIP会话中解析出来,回送给Web显示。
本发明MCU视频会议系统,以软交换产品为呼叫处理设备,使用MCU,以基于SIP应用服务器来控制业务逻辑。会议的控制端可以是H323终端,也可以是Web页面;参与会议的终端,可以是H323终端,也可以是汇接入NGN的普通SIP终端。通过H323终端或Web,可以发起500人以上规模的视频会议。山于有RMS的管理,在MCU设备数量充足时,系统可以并发发起会议的数量不限。本系统在软交换环境下组网,部署很方便,实施起来可靠,是一个能够适用于电信级应用的MCU视频会议系统。
发明对资源管理作了创新的设计。以往的H323大部分没有资源管理器,即使有,其与应用服务器间用二进制的TCP消息传递资源关系,系统进行互连很复杂,很难形成标准;在电信运营环境中,有时MCU级联关系很复杂,很难用一个二进制消息结构表达出来。而使用XML表示就十分清晰。本发明使用SIP MESSAGE来作为资源管理的接口,MESSAGE的内容是自定义的XML,以表示资源请求和响应结果。在大规模商用的情况下,用户占用MCU硬件资源是动态变化的,一个中等规模的会议就可能占用多台MCU设备,必须逻辑上将这些MCU级联起来才能形成会议因此,合理地分配MCU资源,并将分配的资源间逻辑关系描述出来是十分重要的。复杂的级联MCU一般是树形的拓扑结构,树与子树存在递归关系;用一般的程序语言固定结构无法准确地描述出来,而使用XML来描述树结构图是最好的方法。XML是W3C联盟发展起来的可扩展标记语言,是强大的自描述文本语言,尤其适合描述存在递归关系定义的对象。发明中采用XML描述资源的分配和请求,准确地将复杂的资源关系表述出来。发明对H.323会议的H.245控制信令做了XML协议转换并用SIP来承载,使得系统间接口不再是复杂难于理解的二进制的信令。
下面分别介绍视频会议的资源管理及H.323会控消息的处理流程。
(1)视频会议的资源管理
资源管理是由APP发起请求,由RMS回复响应的交互过程,主要包括资源请求、延长会议、增加资源、删除资源和关闭会议等操作。
与RMS的接口,采用SIP协议的MESSAGE方法,消息体采用XML格式,考虑到传输效率的因素,对操作指令统一采用编码方式来表示。编码表由软交换、应用服务器、RMS和MCU统一定义。
资源管理器与MCU组连接的局域网之中,定时通过TCP/IP协议侦寻各MCU媒体带宽等能力。资源管理器的分配资源的原则如下:
1.先申请资源的会议先使用;
2.尽量先分配未使用的MCU资源,这样可能避免已预分配的会议不能延长会议。
3.尽可能将同一会议的终端分布在单一的MCU上。
下面,以会议资源请求为例,说明其编码方式。其DTD定义如下:
<!DOCTYPE DOCUMENT[
<!ELEMENT DOCUMENT(ReserveReq)>
<!ELEMENT Reserve(ConfID,Conf,ConfNode*)>
<!ELEMENT ConfID(#PCDATA)>
<!ELEMENT
Conf(StartTime,Duration,MultiPicture,ConfSize,Rate,VideoCap,AudioCap,Dual Format)>
<!ELEMENT StartTime(#PCDATA)>
<!ELEMENT Duration(#PCDATA)>
<!ELEMENT MultiPicture(#PCDATA)>
<!ELEMENT Rate(#PCDATA)>
<!ELEMENT VideoCap(#PCDATA)>
<!ELEMENT AudioCap(#PCDATA)>
<!ELEMENT DualVideo(#PCDATA)>
<!ELEMENT ConfNode(TerNo,tPortType,tTerRate,tVideoCap,tAudioCap,tDualFormat)>
<!ELEMENT TerNo(#PCDATA)>
<!ELEMENT tPortType(#PCDATA)>
<!ELEMENT tTerRate(#PCDATA)>
<!ELEMENT tVideoCap(#PCDATA)>
<!ELEMENT tAudioCap(#PCDATA)>
<!ELEMENT tDualVideo(#PCDATA)>]>
编码之后,相应的数据实例如下:
<_2301>                 <!—对应ReserveReq会议请求标记-->
<_2311>10001</_2311>    <!—对应ConfID会议号-->
<_2312>                 <!—对应ConfID Conf-->
<_2313>20060101103000</_2313><!—对应StartTime会议开始时间,2006年1月1日10时20分-->
<_2314>30</_2314>    <!—对应Duration,会议时长,30分钟   -->
<_2316>4</_2316>     <!—对应MultiPicture,会议画面数为4  -->
<_2317>10</_2317>    <!—对应ConfSize,会议最大容纳10人数    -->
<_2318>384</_2318>   <!—对应Rate,会议最高速率384K          -->
<_2321>2</_2321>     <!—对应VideoCap,会议视频格式为H.263   -->
<_2322>1</_2322>     <!—代表AudioCap,会议音频格式为G.711   -->
<_2324>1</_2324>     <!—对应DualFormat采用双流格式          -->
</_2312>
<_2326>              <!—对应ConfNode,表示终端信息,可以附带一个或多个-->
<_2327>130123456789</_2327> <!—对应TerNo,终端号码  -->
<_2328>5</_2328>     <!—对应tPortType终端端口类型为H323   -->
<_2329>192</_2329>   <!—对应tTerRate终端速率为192K       -->
<_2604>4</_2604>     <!—对应tVideoCap终端视频格为H.264   -->
<_2605>8</_2605>     <!—对应tAudioCap终端音频格式为G.729 -->
<_2606>1</_2606>     <!—对应tDualVideo终端采用双流格式   -->
</_2326>
</_2301>
会议由终端或Web发起,应用服务器将会议号ConfID、开始时间StartTime、会议时长Duration、多画面数MultiPicture、会议最大容纳人数ConfSize、速率Rate、视频格式VideoCap、音频格式AudioCap、双流格式DualFormat编码及所有终端信息的终端号码TerNo、端口类型tPortType、终端速率tTerRate、终端视频tVideoCap、终端音频tAudioCap,双流格式tDualFormat编码成XML文本,通过SIP MESSAGE发送给RMS。
(2)H.323会控消息的处理
会控消息主要包括申请主席、撤消主席、静音、哑音、画面选择、增加会场、挂断成员、延长会议、关闭会议等。
会控消息可以由H.323终端或WEB服务器发起。对于WEB发起的会控请求,由APP编码为SIP-INFO消息,发送给MCU;对于H.323终端发起的会控请求,由软交换适配为SIP-INFO消息,发送给APP,再由APP转发到MCU。对于非会话内的会控请求,采用SIP-MESSAGE方法。SIP消息体同样采用XML格式,会控指令采用统一的编码方式。
下面,以WEB发起的请求为例,详细说明应用服务器与MCU之间的会控消息。
其DTD定义如下:
<!DOCTYPE DOCUMENT[
<!ELEMENT DOCUMENT(Multiviewsel)>
<!ELEMENT Multiviewse(ConfID,ViewNo,TerNo)
<!ELEMENT ConfID(#PCDATA)>
<!ELEMENT ViewNo(#PCDATA)>
<!ELEMENT TerNo(#PCDATA)>]。
编码之后,相应的数据实例如下:
<_2508>                 <!—对应Multiviewsel,多画面选择  -->
<_2311>10001</_2311>    <!—对应ConfID会议号  -->
<_2624>1</_2624>        <!—ViewNo画面号  -->
<_2327>45680001</_2327> <!—对应TerNo终端号码-->
</_2508>
Web发起请求将1001号会议的多画面中1号画面设置为终端45680001对应画面。
如图2所示,会议的发起可以通过终端一次拨号或者Web触发会议:一次拨号的参数由主叫终端的主叫拨号号码从SS传入;Web触发的会议由Web服务器通过内部消息传送给应用服务器,流程如下:
(1)应用服务器将会议开始时间、会议时长、会议画面数、参会人数、会议速率、视频能力、音频能力、双流参数、每个终端的终端号及终端视音频参数编码成XML文本,通过SIPMESSAGE发送给RMS。
(2)RMS对收到的SIP-MESSAGE解码,根据当前MCU剩余资源数量,计算能否满足开会所需资源,如果满足,将每个终端分配到一个MCU上,即每个终端号对应一个MCU编号;会议规模较大时,可能将终端部署到不同的MCU上,这些MCU从属于一个主MCU。但所有终端分配到一个MCU时,这个MCU也是主MCU。分配资源完毕,RMS将会议号、终端号及其对应的MCU号,主从MCU对应映射表编码成XML文本,通过SIP MESSAGE发送给应用服务器;如果资源不足,也要将资源分配失败的消息编码成XML文本发送给应用服务器。
(3)应用服务器收到RMS资源分配响应SIP MESSAGE消息,解析XML文本,获取分配到MCU设备号,向该MCU发送开会请求,将会议视频、音频参数、会议画面数、会议容量、会议控制方式编码成XML文本,通过SIP MESSAGE发送给对应MCU。
(4)MCU对收到的MESSAGE信息进行XML解码,计算当前硬软件设备能否满足开会条件,并将结果编码成XML文本,通过SIP MESSAGE发送给RMS。
(5)应用服务器对MCU发来XML MESSAGE解码,如果能够召开会议,则向MCU发送呼叫信令;
(6)应用服务器平台如收到MCU的应答响应后,向加入会议的终端发出标准的INVITE呼叫信令,同时带上MCU的SDP(媒体描述信息)。
(7)应用服务器如收到终端应答响应后,再用终端SDP向MCU做Re-Invite操作。此时,终端就加入了会议;
(8)H.323终端如果向MCU发会控消息,发出H245信令,SS(软交换)将其转为XML,通过SIP INFO信令发给应用服务器,UP10再通过(9)把SIP INFO信令发送给MCU;
(10)MCU会议的返回控制也是SIP INFO信令,先送给应用服务器;
(11)应用服务器将MCU响应发送给SS,SS在将此SIP INFO转换成H245消息转给H323终端;
(12)H.323发来关闭会议的会控(此消息也可由Web发起);
(13)应用服务器向终端发出Bye SIP信令,释放终端;
(14)应用服务器向MCU发出Bye SIP信令,释放MCU内资源。如果会议所有终端都释放,应用服务器将会议号编码成XML文本,用SIP MESSAGE发送给MCU,MCU释放所有资源,关闭对该会议的管理。
(15)应用服务器将会议号编码成XML文本,用SIP MESSAGE发送给RMS。RMS解码后,将该会议所占用的资源释放出来,以供别的会议使用。
纵上所述,本发明主要是在H323协议的基础上采用SIP技术封装H.323信令完成基本的呼叫和媒体处理功能,专门设计了资源管理器;管理器与应用服务器间使用开放的SIP协议,对大规模视频会议进行了完善的设备资源管理;发明还创新性对MCU会议中会议控制H.245协议按自定义标准封装成XML报文,使用SIP MESSAGE协议在系统间进行通信,实现了真正能够商用的基于SIP的MCU视频会议。
因此,本发明具有以下优势:
1.本发明具有良好的扩展性,资源管理、会议中呼叫处理、会议控制都是基于SIP协议的,与传统H.323会议比,有很多优势。H.323会议协议复杂,要在NGN环境中组建系统很困难。由于本发明的会议系统完全基于SIP,可以充分利用现有网络资源,结合NGN网络中的软交换设备,将H.323视频会议系统平滑升级至本系统,可以充分扩展视频会议系统的应用范围,使得除H.323终端之外的所有NGN终端都能接入视频会议系统;
2.本发明中使用了独立的资源管理系统(RMS),与应用服务器利用SIP MESSAGE通信,利用XML编码,能够清晰地表示复杂的MCU会议级联关系,这样无论用户规模多大,只要接入足够的MCU设备,能够支持并发会议的数量不受限制;
3.山于本发明的系统中资源管理、会议呼叫、会议控制采用了SIP协议,第三方厂家很容易开发应用,加入到系统中;还可以与应用服务器上运行的其它SIP业务融合,构建功能更强的组合业务系统,而基于H.323的MCU会议系统由于构架复杂,很难直接和其他SIP业务直接融合;
4.本发明中,应用服务器和RMS之间的会议资源管理消息以及应用服务器与MCU之间的会控消息均采用SIP消息,消息体采用XML格式,指令以编码方式表示,有效的缩减了消息体的长度,不仅提高了效率,而且增强了消息传输的安全性;
5.本发明中业务逻辑是由应用服务器来控制的,使得业务逻辑的实现更加灵活方便,可以满足不同客户群的需要;同时,应用服务器具有可靠和灵活的计费策略,可以根据业务和运营商的需要制订相应的计费方案。

Claims (10)

1、基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统,包括:Web服务器,终端,其特征在于,还包括:应用服务器,资源管理器,多点控制单元,软交换;
其中,Web服务器、软交换、资源管理器、多点控制单元分别通过接口与应用服务器连接,软交换的另一端通过接口与终端连接,同时,资源管理器通过接口与多点控制单元连接;
应用服务器将终端或Web服务器发送的视频会议参数信息编码成XML文本,并通过SIP-MESSAGE或SIP-INFO信息发送给资源管理器;资源管理器对收到的SIP-MESSAGE信息解码后,进行资源分配,并将分配结果通过SIP-MESSAGE信息发送给应用服务器;应用服务器根据收到的SIP-MESSAGE信息,获得分配给终端的多点控制单元设备号,并向该多点控制单元设备发送开会请求及视频会议设置参数信息;多点控制单元对收到的视频会议设置参数信息进行解码,判断当前的软硬件设备是否满足开会条件,并将结果以XML文本方式通过SIP-MESSAGE信息发送给应用服务器;若能召开会议,应用服务器向多点控制单元发送呼叫信令,并在收到多点控制单元的应答后,向终端发送请求信息及多点控制单元的媒体描述信息;应用服务器在收到终端的应答消息后,向多点控制单元发送再次请求的消息,终端加入视频会议;对于终端发出的会控消息,由软交换系统将该会控消息转换为XML文本,通过SIPINFO信息发给应用服务器,再由应用服务器发送给多点控制单元;多点控制单元向应用服务器返回控制信令,并由应用服务器将此控制信令发送给软交换,经软交换转换后发送给终端,并由资源管理器对多点控制单元的相关资源进行管理。
2、根据权利要求1所述的基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统,其特征在于,所述应用服务器与软交换之间采用标准的SIP协议。
3、根据权利要求1所述的基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统,其特征在于,所述应用服务器与Web服务器之间的接口采用基于TCP的内部接口。
4、根据权利要求1所述的基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统,其特征在于,所述应用服务器与软交换之间的接口,利用XML格式的SIP-MESSAGE信息,同时对操作码采用编码方式。
5、根据权利要求1所述的基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统,其特征在于,所述应用服务器与多点控制单元之间的接口采用标准的SIP协议。
6、根据权利要求1所述的基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统,其特征在于,所述资源管理器与多点控制单元采用TCP/IP协议通信。
7、根据权利要求1所述的基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统,其特征在于,所述的软交换负责协议适配、呼叫处理、资源管理、业务代理。
8、根据权利要求1所述的基于SIP协议的多点控制单元视频会议系统,其特征在于,所述终端为SIP终端或H.323终端。
9、基于SIP的多点控制单元视频会议的实现方法,其特征在于,包括:
(1)应用服务器将终端或Web服务器发送的视频会议参数信息编码成XML文本,并通过SIP-MESSAGE或SIP INFO信息发送给资源管理器;
(2)资源管理器对收到的SIP-MESSAGE或SIP INFO信息进行解码后,进行资源分配,并将分配结果通过SIP-MESSAGE信息发送给应用服务器;
(3)应用服务器根据收到的SIP-MESSAGE信息,向终端所分配的多点控制单元发送会议请求及视频会议设置参数信息;
(4)多点控制单元对收到的视频会议设置参数信息解码,判断当前的软硬件设备是否满足开会条件,并将结果以XML文本方式通过SIP-MESSAGE信息发送给应用服务器;
(5)应用服务器根据多点控制单元的判断结果向多点控制单元发送呼叫信令,并在收到多点控制单元的应答后,向终端发送请求信息;
(6)应用服务器在收到终端的应答消息后,向多点控制单元发送再次请求的消息,终端加入视频会议。
10、根据权利要求9所述的基于SIP的多点控制单元视频会议的实现方法,其特征在于,所述方法还包括:
(7)若终端发送会控消息,则由软交换系统将会控消息转换为XML文本,通过SIP INFO信息发给应用服务器,再由应用服务器发送给多点控制单元;
(8)多点控制单元向应用服务器返回控制信令,并由应用服务器将此控制信令发送给软交换,经软交换转换后发送给终端,并由资源管理器对多点控制单元的相关资源进行管理。
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