EP1529399A1 - PROCEDE DE DIFFUSION EN TEMPS REEL DE FICHIERS MULTIMEDIAS AU COURS D UNE VISIOCONFERENCE, SANS RUPTURE DE COMMUNICATION, ET INTERFACE HOMME-MACHINE POUR LA MISE EN ŒUVRE - Google Patents

PROCEDE DE DIFFUSION EN TEMPS REEL DE FICHIERS MULTIMEDIAS AU COURS D UNE VISIOCONFERENCE, SANS RUPTURE DE COMMUNICATION, ET INTERFACE HOMME-MACHINE POUR LA MISE EN ŒUVRE

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EP1529399A1
EP1529399A1 EP03755638A EP03755638A EP1529399A1 EP 1529399 A1 EP1529399 A1 EP 1529399A1 EP 03755638 A EP03755638 A EP 03755638A EP 03755638 A EP03755638 A EP 03755638A EP 1529399 A1 EP1529399 A1 EP 1529399A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
videoconference
communication
video
audio
terminal
Prior art date
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Ceased
Application number
EP03755638A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Jean-Christophe Amiel
Patrick Boissonade
Patrick Monfort
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Orange SA
Original Assignee
France Telecom SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by France Telecom SA filed Critical France Telecom SA
Publication of EP1529399A1 publication Critical patent/EP1529399A1/fr
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/40Support for services or applications
    • H04L65/401Support for services or applications wherein the services involve a main real-time session and one or more additional parallel real-time or time sensitive sessions, e.g. white board sharing or spawning of a subconference
    • H04L65/4015Support for services or applications wherein the services involve a main real-time session and one or more additional parallel real-time or time sensitive sessions, e.g. white board sharing or spawning of a subconference where at least one of the additional parallel sessions is real time or time sensitive, e.g. white board sharing, collaboration or spawning of a subconference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/14Systems for two-way working
    • H04N7/15Conference systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/14Systems for two-way working
    • H04N7/141Systems for two-way working between two video terminals, e.g. videophone
    • H04N7/147Communication arrangements, e.g. identifying the communication as a video-communication, intermediate storage of the signals

Definitions

  • the invention relates to a method of broadcasting multimedia files in real time during a videoconference, without communication breakdown, and Human-Machine interface for implementing said method.
  • a videoconference terminal is conventionally used consisting of dedicated or non-dedicated computer equipment. It can therefore be a PC type computer equipped with videoconferencing functions.
  • the computer is then coupled to sources for capturing audio and video signals (camera, microphones).
  • the computer is also equipped with software for processing the captured signals and for processing the received signals, means for connecting to a telecommunications network as well as a human-machine interface making it possible to view a so-called window on the screen. "Local" and at least one window called “remote”.
  • a videoconference terminal designate any terminal equipped with means making it possible to establish videoconference communications through a telecommunication network with one or more other videoconference terminals.
  • an interlocutor having a videoconferencing terminal, may wish to broadcast a data file, in particular a multimedia file, to his interlocutors in real time.
  • broadcasting to designate that the receiver never has at its disposal the broadcast file
  • Multimedia files are for example video files that the caller has recorded and wants to comment on, musical extracts, or any other multimedia file that the terminal can use. These files are, for example, videos in MPEG-1 format, or music in MP3 format.
  • a solution currently adopted in videoconferencing terminals consists in transmitting the multimedia file in its entirety to the interlocutor by a data channel separate from the audio and video channels of the communication. The interlocutors then receive the file as it exists on the sender's computer.
  • a first problem comes from the fact that the operation is not really done in real time with the communication in progress, the transmission time depends on the size of the file and the available bandwidth of the separate channel used.
  • the transmitter is required to carry out several operations and manipulations that are not very ergonomic, which has the consequence of temporarily breaking the communication.
  • receivers may not have equipment capable of processing these files, (example: the transmitter wants to send a video encoded with the MPEG-1 standard to the receiver, the receiver does not have a decoder MPEG-1 so it cannot decode the file). - And finally, the transmitter makes its multimedia file available to its receivers, which it would like to be able to prevent.
  • this solution poses, among other things, real time problems, ergonomics, communication breakdown and operational safety.
  • the transmitter has for this purpose a list of primitives allowing it to transmit the events it generates, 2D images or screenshots of the videoconferencing terminal it uses.
  • the transmitter does not have the ability to control the bandwidth it uses and does not have the ability to transmit audio data.
  • the invention provides a method of broadcasting data files, in particular multimedia files, during a videoconference from a transmitting terminal capable of establishing communication with one or more receiving terminals, these terminals being equipped with audio and video sources, mainly characterized in that the broadcasting of the files is carried out in real time with the videoconference communication in progress, without breaking this communication, by using the audio and video channels open for this communication.
  • the method further comprises a step implemented during the establishment of the videoconference communication consisting of a dialogue between the transmitting terminal and the receiving terminal or terminals in order to negotiate one or more communication parameters and, compliance during the broadcast. a multimedia file of the constraints set for said audio and video channels and those of the receiving terminal or terminals.
  • a first negotiated parameter is the bandwidth allocated for the audio and video channels of videoconference communication, the multimedia files being broadcast in compliance with this negotiated bandwidth.
  • a second parameter consists of the frequencies of the audio and video streams of the streams captured by the audio and video sources, the multimedia files being broadcast in compliance with these frequencies.
  • a third parameter is the frame size of the broadcast images, the resulting images from video sources and from a multimedia file respecting the negotiated size.
  • a fourth parameter is the coding standard for the bit streams of the audio and video sources, the bit streams of a multimedia file being coded with the coded (coding-decoding algorithm) negotiated.
  • the video of a multimedia file to be broadcast is decoded and mixed in real time with the video originating from the video capture source of the transmitting terminal and then encoded according to the negotiated video coding standard.
  • the audio data of a multimedia file to be broadcast is decoded and mixed in real time with the audio data from the audio capture source of the sending terminal and then coded according to the negotiated audio standard.
  • the broadcasting is implemented by a program, the execution of which is launched by means of a man-machine interface implemented in the transmitting terminal.
  • 1 / invention further relates to a man-machine interface for a terminal equipped with means making it possible to carry out videoconference communications and input-output devices, said interface comprising means of graphical representation making it possible to display several windows including one called "local" To view during a videoconference communication, a local video image broadcast to one or more remote terminals and at least one second window called “remote” to view at least one video image from a remote terminal, mainly characterized in that the means of graphical representation also make it possible to display at least one other window in order to display, in the form of icons, for example, data files, in particular multimedia files available from the terminal, said interface further comprising a logic module ensuring a coupling between selection operations of a file and of movement in the "remote" window and the launch by the videoconferencing means of a program allowing the broadcasting of said file in real time with the videoconferencing communication in progress, without breaking this communication, by borrowing the audio and video channels open for this communication.
  • the interface is implemented by a computer program launched by videoconferencing
  • the invention also relates to a computer terminal comprising means for implementing a videoconference mainly characterized in that it comprises a man-machine interface as described above.
  • FIG. 1 represents the diagram of a videoconferencing system between a plurality of videoconferencing terminals
  • FIG. 2 represents a view of a videoconferencing terminal TA for the transmitter A, during a communication
  • FIG. 3 represents a view of a videoconferencing terminal TB for the receiver B during a communication
  • FIG. 4 represents a view of the videoconferencing terminal TA for the transmitter A and of the interface
  • FIG. 5 represents a view of the videoconferencing terminal TA for the transmitter A during the broadcasting of a file selected by said transmitter
  • FIG. 6 shows a view of the videoconferencing terminal TB for the receiver during the broadcasting of the multimedia file
  • FIG. 7 represents the broadcasting algorithm implemented according to the method by the videoconferencing terminal TA
  • FIG. 8 represents the algorithm for receiving audio and video signals by a receiver terminal TB.
  • the invention relates generally to a method of broadcasting data files during a videoconference. It applies particularly to the broadcasting of multimedia files during a videoconference from a videoconference terminal, this example being taken for the remainder of the description.
  • the terminal TA of the transmitter A is equipped with means for implementing the method according to the invention. These means make it possible to broadcast a multimedia file in real time with a videoconference communication in progress, without breaking this communication, by using the audio and video channels open for this communication.
  • These means are coupled to a Human-machine interface I which allows the transmitter to perform a very simple operation to distribute the desired file.
  • the transmitter A wants to broadcast a video which it has on its computer and which it wants to comment on to its interlocutor B.
  • the bit stream it sends to its interlocutor B consists of its image captured by a camera C then coded and its speech captured by one or more microphone M and coded.
  • the video coding standard is for example the H.263 standard and the speech coding standard is for example in compliance with the G.71LA standard.
  • FIG. 3 illustrates the view of the terminal TB for interlocutor B during the communication. The latter can see on his screen a "remote” window displaying the image transmitted by the TA terminal, and a "local” window of the image transmitted to A.
  • the size of the transmitted frames eg 176 x 144 pixels
  • the maximum bandwidth used eg 128 bps
  • the maximum frame frequency eg 15 frames per sec
  • audio and video coding standards used.
  • the communication protocol used for this negotiation can for example be the H.323 standard.
  • the communication itself After negotiation of these parameters, the communication itself begins; during this, the sender decides to broadcast a multimedia file in order to comment on it to his interlocutor.
  • the transmitter A will use the human machine interface I for this purpose in accordance with the present invention. We can refer to understand the rest of the diagram in Figure 4.
  • the transmitter A directs the pointer of the mouse of his computer, on the icon of the file which he wishes to diffuse to B, seizes it by pressing the right button of the mouse and slides it on the "remote” window. If it does not drop the icon on a "remote” window of the terminal, nothing happens and the communication continues. If the icon is placed on one of the windows belonging to the man-machine interface, we start broadcasting the multimedia file to receiver B.
  • the operation requires a click and a mouse movement, a few seconds. Issuer A can do it without taking his eyes off his terminal. videoconference, and therefore without suspending the communication.
  • the interface is produced by the means of graphic representation of the terminal and a PROG-F logic module.
  • This logic module is a program which ensures the coupling between the operations of selecting a file and moving in the "remote" window and the launching of a PROG-D program allowing the dissemination of said file in real time with videoconference communication. in progress, without breaking this communication, by using the audio and video channels open for this communication.
  • the broadcasting is carried out under the constraints and conditions negotiated at the initiation of the communication (image size, coded (coder-decoder) used, bandwidth), which ensures the proper functioning of the decoding, on the receiver side. In addition, it does not require renegotiation of parameters or the opening of new audio and video logical channels, since we use those open for communication.
  • the local image captured by the camera C of the transmitter A is replaced by the video contained in the file F broadcast and an overlay of the video of the transmitter A
  • the sound coming from transmitter A is mixed with the audio data contained in the multimedia file (if there is one), which allows continuity of communication, the visual and sound link between the two parties not being broken.
  • the diffusion process is implemented by the algorithm illustrated in FIG. 7, which is executed by the PROG-D program produced for this purpose. This algorithm takes place during the execution of a computer program made for this purpose. Execution is activated when the transmitter A carries out the operations of selecting a file and moving in the "remote" window of a contact using the PROG-F program module.
  • This algorithm for broadcasting a multimedia file is implemented on the terminal of the transmitter A.
  • the terminal TB receives data from the network and processes it conventionally as illustrated by the algorithm of FIG. 8 .
  • the steps are as follows: 10-
  • a dialogue is established between the sending terminal and the receiving terminal (s) in order to preferentially negotiate several communication parameters in order to respect the constraints set for said channels, audio and video and those of the receiving terminal (s), during the broadcasting of a multimedia file.
  • multimedia data files are stored on any medium: hard drive of the TA terminal, floppy disk or other,
  • 110- Audio data is captured by the audio source (one or more microphones)
  • 120- video data are captured by the video source (one or more cameras)
  • the data in the multimedia file are processed to be transmitted over the network respectively in an audio processing chain 210 and in a video processing chain 220,
  • the data from the audio capture 110 are mixed with the data from the audio processing chain 210, and the data from the video capture 120 are mixed with the data from the video processing 220,
  • Coding 420 is carried out with the audio standards adopted for the communication. Coding 420 is carried out with adopted video standards.
  • the data is transmitted over the network from the audio and video logical channels of the videoconference.
  • the audio processing chain 210 comprises the steps of extracting audio data -211, of decoding -212, of frequency adaptation -213 and of stereo / video adaptation -214.
  • the video processing chain 220 includes the steps of extracting video data -221, decoding -222, spatial sampling -223 and temporal sampling -224.
  • Respect for bandwidth the channels used for broadcasting being the logical channels already open for communication, we still use the audio and video bandwidth management mechanisms that before the diffusion. Thus, one never exceeds the bandwidth allocated for such or such channel.
  • the frequencies of the video and audio streams in the multimedia file can be different from the negotiated frequencies, so we make sure to respect the frequencies of the streams captured by the audio and video sources, considered as masters. For example, if the frame rate negotiated during the communication is 15 images per second and the multimedia file is sampled at 30 images per second, only one image out of two of the multimedia file will be broadcast.
  • Respect of the frame size the resulting image of the master flow and the slave flow is resized if necessary to register in the size negotiated at the start of the communication.
  • the coded bit stream sent to the contact person made up:
  • raw video captured by the camera and decoded video from the multimedia file (we mix the real-time image of the transmitter and MPEG-1 video from the multimedia file and is encoded with an H.263 encoder).
  • Such a mechanism ensures the dissemination of multimedia data in the negotiated format of videoconferencing (audio and video coding standard, bandwidth, etc.) and therefore good decoding on the receiver side.
  • B does not need any other equipment than that which he usually uses.
  • FIG. 8 illustrates the algorithm for decoding data coming from the network on the receiver side, that is to say on the terminal side TB.
  • This algorithm includes the following steps:
  • the invention which has just been described therefore relates to an intuitive human-machine interface and the technological tools necessary for the dissemination of multimedia files in real time during a videoconference.
  • This interface and these broadcasting tools allow continuity of communication between participants, and ensure that all receivers will be able to see and hear the files broadcast, while respecting the constraints. communication negotiations (bandwidth constraint, real-time constraint).
  • the distribution of multimedia files is done in a transparent manner for the receiver, that is to say that it does not need any other equipment than that which it uses for videoconferencing. .
  • the open video and audio logical channels of the communication are used to transmit the data of the mixed multimedia file (or unmixed if the file has no audio or video data for example) with the data generated by the transmitter, then coded with the codes used for communication.
  • This mechanism distributes the file to the receiver, and this distribution is done under the same communication constraints (real time, bandwidth never exceeded, etc.).
  • we couple this broadcasting process with an intuitive Human-Machine interface, which requires only a few mouse operations and ensures the continuity of the visual and sound link between the participants in the videoconference.

Landscapes

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  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
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Abstract

L'invention concerne un procédé de diffusion de fichiers de données notamment de fichiers multimédias au cours d'une visioconférence à partir d'un terminal émetteur et une interface homme-machine implantée dans ledit terminal. Selon le procédé proposé, la diffusion des fichiers est réalisée en temps réel avec une communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication, un participant pouvant à partir dudit terminal, par une simple sélection du fichier apparaissant sur son écran et déplacement de ce dernier, activer le lancement de la diffusion du fichier à diffuser.

Description

PROCEDE DE DIFFUSION EN TEMPS REEL DE FICHIERS MULTIMEDIAS AU COURS D'UNE VISIOCONFERENCE, SANS RUPTURE DE COMMUNICATION, ET INTERFACE HOMME-MACHINE POUR LA MISE EN OEUVRE.
L'invention concerne un procédé de diffusion en temps réel de fichiers multimédias au cours d'une visioconférence, sans rupture de communication, et interface Homme-Machine pour la mise en œuvre dudit procédé.
Pour réaliser une visioconférence, on utilise un terminal de visioconférence classiquement constitué par un équipement informatique dédié ou non. Il peut donc s'agir d'un ordinateur de type PC équipé de fonctions de visioconférence. L'ordinateur est alors couplé à des sources de capture de signaux audio et vidéo (caméra, microphones). L'ordinateur est également équipé d'un logiciel de traitement des signaux capturés et de traitement des signaux reçus, de moyens de liaison à un réseau de télécommunication ainsi que d'une interface Homme-machine permettant de visualiser sur l'écran une fenêtre dite « locale » et au moins une fenêtre dite « distante ».
On parlera dans la suite de la description, de terminal de visioconférence pour désigner tout terminal équipé de moyens permettant d' établir des communications de visioconférence à travers un réseau de télécommunication avec un ou plusieurs autre terminaux de visioconférence. Au cours d'une visioconférence, un interlocuteur, disposant d'un terminal de visioconférence, peut désirer diffuser en temps réel un fichier de données, notamment un fichier multimédia, à ses interlocuteurs. On parle de diffusion, pour désigner que le récepteur n'a jamais à sa disposition le fichier diffusé
L' interlocuteur émetteur est désigné par la suite « émetteur ». Les fichiers multimédias sont par exemple des fichiers vidéo que l'interlocuteur a enregistrés et qu'il veut commenter, des extraits musicaux, ou de tout autre fichier multimédia que le terminal peut exploiter. Ces fichiers sont, par exemple, des vidéos au format MPEG-1, ou des musiques au format MP3.
Une solution actuellement adoptée dans les terminaux de visioconférence, consiste à transmettre le fichier multimédia dans son intégrité à l'interlocuteur par un canal de données séparé des canaux audio et vidéo de la communication. Les interlocuteurs reçoivent alors le fichier tel qu'il existe sur l'ordinateur de l'émetteur.
Cette solution soulève plusieurs problèmes :
- Un premier problème vient du fait que l'opération ne se fait pas véritablement en temps réel avec la communication en cours, le temps de transmission dépend de la taille du fichier et de la bande passante disponible du canal séparé utilisé.
De plus, l'émetteur est tenu de réaliser plusieurs opérations et manipulations peu ergonomiques, ce qui a pour conséquence de rompre momentanément la communication.
- D'autre part, les récepteurs risquent de ne pas disposer d'équipements capables d'exploiter ces fichiers, (exemple : l'émetteur veut envoyer une vidéo codée avec la norme MPEG-1 au récepteur, le récepteur ne dispose pas de décodeur MPEG-1 donc il ne peut pas décoder le fichier) . - Et enfin, l'émetteur met son fichier multimédia à la disposition de ses récepteurs, ce qu'il voudrait pouvoir empêcher.
Pour résumer, cette solution pose, entre autre, des problèmes de temps réels, d'ergonomie, de rupture de communication et de sûreté de fonctionnement.
Une autre solution est apportée par des normes du type T.120. Selon ces normes, il est possible de réaliser un partage d'applications entre participants de visioconférence.
L'émetteur dispose à cette fin d'une liste de primitives lui permettant de transmettre les événements qu'il génère, des images 2D ou des captures d'écran du terminal de visioconférence qu'il utilise. Cependant, l'émetteur n'a pas la possibilité de contrôler la bande passante qu'il utilise et n'a pas la possibilité de transmettre des données audio.
En outre, si le récepteur n'est pas apte à supporter les normes de partage de documents, la diffusion d'un fichier multimédia est impossible.
Dans le but de résoudre ces problèmes, l'invention propose un procédé de diffusion de fichiers de données notamment de fichiers multimédias au cours d'une visioconférence à partir d'un terminal émetteur apte à établir une communication avec un ou plusieurs terminaux récepteurs, ces terminaux étant équipés de sources audio et vidéo, principalement caractérisé en ce que la diffusion des fichiers est réalisée en temps réel avec la communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication. Le procédé comprend en outre une étape mise en œuvre lors de l'établissement de la communication de visioconférence consistant en un dialogue entre le terminal émetteur et le ou les terminaux récepteurs afin de négocier un ou plusieurs paramètres de communication et, le respect durant la diffusion d'un fichier multimédia des contraintes fixées pour lesdits canaux audio et vidéo et celles du ou des terminaux récepteurs . Un premier paramètre négocié est la bande passante allouée pour les canaux audio et vidéo de la communication visioconférence, les fichiers multimédias étant diffusés dans le respect de cette bande passante négociée. Un deuxième paramètre est constitué par les fréquences des flux audio et vidéo des flux capturés par les sources audio et vidéo, les fichiers multimédias étant diffusés dans le respect de ces fréquences . Un troisième paramètre est la taille de trame des images diffusées, les images résultantes issues des sources vidéo et d'un fichier multimédia respectant la taille négociée.
Un quatrième paramètre est la norme de codage des flux binaires des sources audio et vidéo, les flux binaires d'un fichier multimédia étant codés avec les codées (algorithme de codage-décodage) négociés.
Selon une autre caractéristique, la vidéo d'un fichier multimédia à diffuser est décodée et mélangée en temps réel avec la vidéo issue de la source de capture vidéo du terminal émetteur puis codée selon la norme • de codage vidéo négociée.
Selon une autre caractéristique, les données audio d'un fichier multimédia à diffuser sont décodées et mélangées en temps réel avec les données audio issues de la source de capture audio du terminal émetteur puis codées selon la norme audio négociée.
Avantageusement, la diffusion est mise en œuvre par un programme dont l'exécution est lancée au moyen d'une interface homme-machine implémentée dans le terminal émetteur.
1/ invention concerne en outre une interface homme machine pour terminal équipé de moyens permettant de réaliser des communications de visioconférence et de périphériques d'entrée-sortie, ladite interface comprenant des moyens de représentation graphique permettant d' afficher plusieurs fenêtres dont une dite « locale » pour visualiser pendant une communication de visioconférence, une image vidéo locale diffusée vers un ou plusieurs terminaux distants et au moins une deuxième fenêtre dite « distante » pour visualiser au moins une image vidéo issue d'un terminal distant, principalement caractérisée en ce que les moyens de représentation graphique permettent en outre d'afficher au moins une autre fenêtre pour faire apparaître sous forme d'icônes par exemple, des fichiers de données notamment des fichiers multimédias disponibles à partir du terminal, ladite interface comprenant en outre un module logique assurant un couplage entre les opérations de sélection d'un fichier et de déplacement dans la fenêtre « distante » et le lancement par les moyens de visioconférence d'un programme permettant la diffusion dudit fichier en temps réel avec la communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication. Selon une autre caractéristique, l'interface est mise en œuvre par un programme informatique lancé par les moyens de visioconférence.
L'invention concerne également un terminal informatique comprenant des moyens pour mettre en œuvre une visioconférence principalement caractérisé en ce qu' il comprend une interface homme-machine telle que décrite ci-dessus.
D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront clairement à la lecture de la description faite ci-après et qui est donnée à titre d'exemple non limitatif et en regard des dessins annexés sur lesquels : La figure 1 représente le schéma d'un système de visioconférence entre une pluralité de terminaux de visioconférence,
La figure 2 représente une vue d'un terminal de visioconférence TA pour l'émetteur A, au cours d'une communication,
La figure 3 représente une vue d'un terminal de visioconférence TB pour le récepteur B au cours d'une communication,
La figure 4 représente une vue du terminal de visioconférence TA pour l'émetteur A et de l'interface
Ide diffusion du fichier multimédia,
La figure 5 représente une vue du terminal de visioconférence TA pour l'émetteur A durant la diffusion d'un fichier sélectionné par ledit émetteur, La figure 6 représente une vue du terminal de visioconférence TB pour le récepteur durant la diffusion du fichier multimédia, La figure 7 représente l'algorithme de diffusion mis en œuvre selon le procédé par le terminal de visioconférence TA,
La figure 8 représente l'algorithme de réception des signaux audio et vidéo par un terminal récepteur TB.
L'invention concerne d'une manière générale, un procédé de diffusion de fichiers de données au cours d'une visioconférence. Elle s'applique tout particulièrement à la diffusion de fichiers multimédias au cours d'une visioconférence à partir d'un terminal de visioconférence, cet exemple étant pris pour la suite de la description. Comme on va le voir plus en détail dans la suite en relation avec la figure 1, le terminal TA de l'émetteur A est équipé de moyens de mise en œuvre du procédé selon l'invention. Ces moyens permettent de diffuser un fichier multimédia en temps réel avec une communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication. Ces moyens sont couplés à une interface Homme-machine I qui permet à l'émetteur d'effectuer une opération très simple pour diffuser le fichier désiré.
Dans la description qui est faite ci-après et dans le but de simplifier l'exposé, on décrit une visioconférence entre deux interlocuteurs A et B, au cours de laquelle l'un des participants A (l'émetteur) va diffuser un fichier multimédia. Bien entendu l'invention ne se réduit pas à ce cas de figure et peut être transposée aisément à des scénarios mettant en jeux plusieurs intervenants. On a pris par conséquent l'exemple des interlocuteurs A et B, équipés de terminaux de visioconférence sur PC. Le terminal de visioconférence A est donc équipé des moyens de mise en œuvre du procédé conforme à l'invention, alors que le terminal B peut simplement être un terminal classique de visioconférence (le terminal TB de B est par exemple un équipement de visioconférence à la norme H.323 ou SIP) .
On suppose qu'au cours d'une communication visioconférence, l'émetteur A veut diffuser une vidéo dont il dispose sur son ordinateur et qu' il veut commenter à son interlocuteur B.
Tant que l'émetteur A n'a pas opéré d'action à partir de son interface homme-machine I pour diffuser le fichier qu'il désire, le flux binaire qu'il envoie à son interlocuteur B est constitué de son image capturée par une caméra C puis codée et de sa parole capturée par un ou plusieurs microphone M et codée. La norme de codage de la vidéo est par exemple la norme H.263 et la norme de codage de la parole est par exemple en respect avec la norme G.71LA.
Sur le terminal TA, et comme on peut le voir sur la figure 2, trois fenêtres de dialogues sont ouvertes, l'une intitulée « explorateur de fichiers » laissant apparaître sous la forme d'icônes par exemple, les fichiers multimédias dont il dispose, l'autre intitulée « distant » étant constituée par l'image reçue de son correspondant, et la dernière intitulée « local » contenant l'image qu'il transmet. Le schéma de la figure 3 illustre la vue du terminal TB pour l'interlocuteur B au cours de la communication. Ce dernier peut voir sur son écran une fenêtre « distante » affichant l'image transmise par le terminal TA, et une fenêtre « local » de l'image transmise à A.
A l'établissement de la communication, plusieurs paramètres et contraintes entre les deux terminaux sont négociés. Il s'agit comme on le verra plus en détail dans la suite de la taille des trames transmises (ex 176 xl44 pixels) , de la bande passante maximale utilisée (par ex 128 bps) , de la fréquence maximale des trames (par ex 15 images par sec), des normes de codage audio et vidéo utilisées. Le protocole de communication utilisé pour cette négociation peut par exemple être la norme H.323.
Après négociations de ces paramètres, la communication proprement dite débute ; au cours de celle-ci, l'émetteur décide de diffuser un fichier multimédia afin de le commenter à son interlocuteur.
L'émetteur A va utiliser à cette fin l'interface homme machine I conforme à la présente invention. On peut se reporter pour comprendre la suite au schéma de la figure 4.
L'émetteur A dirige le pointeur de la souris de son ordinateur, sur l'icône du fichier qu'il désire diffuser à B, le saisit en appuyant sur le bouton droit de la souris et le glisse sur la fenêtre « distant ». S'il ne dépose pas l'icône sur une fenêtre « distant » du terminal, il ne se passe rien et la communication suit son cours. Si l'icône est déposé sur une des fenêtres appartenant à l'interface homme-machine, on commence la diffusion du fichier multimédia au récepteur B.
L'opération nécessite un clic et un déplacement de souris, soit quelques secondes. L'émetteur A peut la réaliser sans quitter des yeux son terminal de visioconférence, et donc sans suspendre la communication.
L'interface est réalisée par les moyens de représentation graphique du terminal et un module logique PROG-F. Ce module logique est un programme qui assurele couplage entre les opérations de sélection d'un fichier et de déplacement dans la fenêtre « distante » et le lancement d'un programme PROG-D permettant la diffusion dudit fichier en temps réel avec la communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication.
La diffusion est réalisée sous les contraintes et les conditions négociées à l'initiation de la communication (taille de l'image, codée (codeur- décodeur) utilisés, bande passante) , ce qui assure le bon fonctionnement du décodage, du coté récepteur. De plus, elle ne nécessite pas de renégociation des paramètres ni d'ouverture de nouveaux canaux logiques audio et vidéo, puisqu'on utilise ceux ouverts pour la communication.
L'image locale capturée par la caméra C de l'émetteur A est remplacée par la vidéo contenue dans le fichier F diffusé et une incrustation de la vidéo de 1' émetteur A
De même, le son provenant de l'émetteur A est mixé aux données audio contenues dans le fichier multimédia (s'il en existe), ce qui permet une continuité de communication, le lien visuel et sonore entre les deux interlocuteurs n'étant pas rompu.
Ces résultats peuvent se voir sur la fenêtre « local » de l'écran de visualisation de l'émetteur A et sur la fenêtre « distant » affichée sur l'écran du terminal TB, figures 4 et 5. Lorsque la fin du fichier est atteinte, la vidéo envoyée bascule sur la vidéo capturée localement de l'émetteur A et la visioconférence se poursuit.
Le procédé de diffusion est mis en œuvre par l'algorithme illustré sur la figure 7, lequel est exécuté par le programme PROG-D réalisé à cet effet. Cet algorithme se déroule lors de l'exécution d'un programme informatique réalisé à cet effet. L'exécution est activée lorsque l'émetteur A effectue les opérations de sélection d'un fichier et de déplacement dans la fenêtre « distant » d'un interlocuteur au moyen du module de programme PROG-F.
Cet algorithme de diffusion d'un fichier multimédia est mis en œuvre sur le terminal de l'émetteur A. Côté récepteur B, le terminal TB, reçoit des données du réseau et les traite classiquement comme l'illustre l'algorithme de la figure 8.
Les étapes en sont les suivantes : 10- A l'établissement de la communication de visioconférence un dialogue entre le terminal émetteur et le ou les terminaux récepteurs est réalisé afin de négocier preferentiellement plusieurs paramètres de communication pour le respect des contraintes fixées pour lesdits canaux, audio et vidéo et celles du ou des terminaux récepteurs, durant la diffusion d'un fichier multimédia.
100- Sélection d'un fichier multimédia dont dispose l'émetteur A. Ces fichiers de données multimédias sont conservés sur un support quelconque : disque dur du terminal TA, disquette ou autre,
110- Des données audio sont capturées par la source audio (un ou plusieurs microphones) , 120- des données vidéo sont capturées par la source vidéo (une ou plusieurs caméras),
200- Les données du fichier multimédia sont traitées pour être transmises sur le réseau respectivement dans une chaîne de traitement audio 210 et dans une chaîne de traitement vidéo 220,
300- Les données de la capture audio 110 sont mélangées aux données issues de la chaîne de traitement audio 210, et les données issues de la capture vidéo 120 sont mélangées aux données issues du traitement vidéo 220,
400- Les données audio et vidéo sont codées respectivement. On opère un codage 420 aux normes audio adoptées pour la communication. On opère un codage 420 aux normes vidéo adoptées.
500- les données sont transmises sur le réseau à partir des canaux logiques audio et vidéo de la visioconférence .
La chaîne de traitement audio 210 comprend les étapes d'extraction de données audio -211, de décodage -212, d'adaptation fréquentielle -213 et d'adaptation stéréo/vidéo -214.
La chaîne de traitement vidéo 220 comprend les étapes d'extraction des données vidéo -221, de décodage -222, d'échantillonnage spatial -223 et d'échantillonnage temporel -224.
Tous ces traitements sont faits sous les contraintes suivantes :
• Respect de la bande passante : les canaux utilisés pour la diffusion étant les canaux logiques déjà ouverts pour la communication, on utilise toujours les mécanismes de gestion de bande passante audio et vidéo qu'avant la diffusion. Ainsi, on ne dépasse jamais la bande passante allouée pour tel ou tel canal.
• Respect des fréquences des canaux audio et vidéo : Au début de la diffusion, on commence la lecture et le décodage du fichier multimédia.
Les fréquences des flux vidéo et audio du fichier multimédia peuvent être différentes des fréquences négociées, on fait donc en sorte de respecter les fréquences des flux capturés par les sources audio et vidéo, considérés comme maîtres. Par exemple, si la fréquence de trame négociée au cours de la communication est de 15 images par secondes et que le fichier multimédia est échantillonné à 30 images par secondes, on ne diffusera qu'une image sur deux du fichier multimédia.
• Respect de la taille de trame : l'image résultante du flux maître et du flux esclave est retaillée le cas échéant pour s'inscrire dans la taille négociée au début de la communication.
• Respect de la norme de codage :
Le flux binaire codé, envoyé à l'interlocuteur constitué :
Pour la vidéo, du mélange (optionnel) , codée selon le codée utilisé au cours de la communication, de la vidéo brute capturée par la caméra et de la vidéo décodée du fichier multimédia (on mélange l'image temps réel de l'émetteur et la vidéo MPEG-1 du fichier multimédia et on code avec un codeur H.263) .
Pour l' audio, du mélange (optionnel) des voix de l'émetteur et des données sonores du fichier multimédia (si elles existent) , codée selon de codée négocié pour la communication (ex. on mélange les sons émis par l'émetteur avec les données audio du fichier multimédia) .
Un tel mécanisme assure la diffusion des données multimédia dans le format négocié de la visioconférence (norme de codage audio et vidéo, bande passante etc.) et donc le bon décodage du côté récepteur. Ainsi, pour assister à la diffusion, B n'a pas besoin d'autre équipement que celui qu'il utilise habituellement.
On peut se reporter au schéma de la figure 8 qui illustre l'algorithme de décodage des données en provenance du réseau côté récepteur c'est dire côté terminal TB. Cet algorithme comprend les étapes suivantes :
600- Lecture des données provenant du réseau sur chaque canal logique.
700- Décodage selon les normes adoptées, 710 décodage audio, 720 décodage vidéo,
800- rendu sur l'équipement du récepteur, 810 rendu sur l'équipement audio, 820 rendu sur l'équipement vidéo .
On utilise les mêmes moyens que pour la visioconférence, ce qui garantit au récepteur une bonne lecture des données audio et vidéo provenant de l' émetteur.
L'invention qui vient d'être décrite concerne par conséquent une interface Homme-Machine intuitive et les outils technologiques nécessaires à la diffusion de fichiers multimédias en temps réels au cours d'une visioconférence. Cette interface et ces outils de diffusion permettent la continuité de la communication entre les participants, et assurent que tous les récepteurs seront capables de voir et d' entendre les fichiers diffusés, tout en respectant les contraintes négociées de la communication (contrainte de bande passante, contrainte de temps réel) .
En effet avec la' présente invention, la diffusion des fichiers multimédias se fait de manière transparente pour le récepteur, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'autre équipement que celui qu'il utilise pour la visioconférence.
On utilise les canaux logiques vidéo et audio ouverts de la communication pour transmettre les données du fichier multimédia mixées (ou non mixées si le fichier n'a pas de données audio ou vidéo par exemple) avec les données générées par l'émetteur, puis codés avec les codes utilisées pour la communication. Ce mécanisme assure la diffusion du ficher au récepteur, et cette diffusion se fait sous les mêmes contraintes de la communication (temps réel, bande passante jamais dépassée etc.). D'autre part, on couple ce procédé de diffusion avec une interface Homme- Machine intuitive, qui ne nécessite que quelques opérations de souris et assure la continuité du lien visuelle et sonore entre les participants de la visioconférence .

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de diffusion de fichiers de données notamment de fichiers multimédias au cours d'une visioconférence à partir d'un terminal émetteur apte à établir une communication avec un ou plusieurs terminaux récepteurs, ces terminaux étant équipés de sources audio et vidéo, caractérisé en ce que la diffusion des fichiers par le terminal émetteur est réalisée en temps réel avec la communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication ; ledit procédé comprenant : une étape mise en œuvre lors de l'établissement de la communication de visioconférence consistant en un dialogue entre le terminal émetteur et le ou les terminaux récepteurs afin de négocier un ou plusieurs paramètres de communication et, le respect durant la diffusion d'un fichier multimédia des contraintes ainsi fixées pour lesdits canaux audio et vidéo et celles du ou des terminaux récepteurs .
2. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un premier paramètre négocié est la bande passante allouée pour les canaux audio et vidéo de la communication visioconférence, les fichiers multimédias étant diffusés dans le respect de cette bande passante négociée.
3. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'un deuxième paramètre est constitué par les fréquences des flux audio et vidéo des flux capturés par les sources audio et vidéo, les fichiers multimédias étant diffusés dans le respect de ces fréquences.
4. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon les revendications 1, ou 2, ou 3, caractérisé en ce qu'un troisième paramètre est la taille de trame des images diffusées, les images résultantes issues des sources vidéo et d'un fichier multimédia respectant la taille négociée.
5. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon les revendications 1, ou 2, ou 3 ou 4, caractérisé en ce qu'un quatrième paramètre est la norme de codage des flux binaires des sources audio et vidéo, les flux binaires d'un fichier multimédia étant codés avec les codées négociés.
6. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon la revendication 5, caractérisé en ce que la vidéo d'un fichier multimédia à diffuser est décodée et mélangée en temps réel avec la vidéo issue de la source de capture vidéo du terminal émetteur puis codée selon la norme de codage vidéo négociée .
7. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon la revendication 5, caractérisé en ce que les données audio d'un fichier multimédia à diffuser sont décodées et mélangées en temps réel avec les données audio issues de la source de capture audio du terminal émetteur puis codées selon la norme audio négociée .
8. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la diffusion est mise en œuvre par un programme dont l'exécution est lancée au moyen d'une interface homme- machine implémentée dans le terminal émetteur.
9. Interface homme-machine pour terminal équipé de moyens permettant de réaliser des communications de visioconférence et de périphériques d'entrée-sortie, ladite interface comprenant des moyens de représentation graphique permettant d' afficher plusieurs fenêtres dont une dite « locale » pour visualiser pendant une communication de visioconférence, une image vidéo locale diffusée vers un ou plusieurs terminaux distants et au moins une deuxième fenêtre dite « distante » pour visualiser au moins une image vidéo issue d'un terminal distant, caractérisée en ce que les moyens de représentation graphique permettent en outre d' afficher au moins une autre fenêtre pour faire apparaître sous forme d' icônes par exemple, des fichiers de données notamment des fichiers multimédias disponibles à partir du terminal, ladite interface comprenant en outre un module logique assurant un couplage entre les opérations de sélection d'un fichier et de déplacement dans la fenêtre « distante » et le lancement par les moyens de visioconférence d'un programme permettant la diffusion dudit fichier en temps réel avec la communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication.
10. Interface homme machine mise en selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'elle est mise en œuvre par un programme informatique lancé par les moyens de visioconférence.
11. Terminal informatique comprenant des moyens pour mettre en œuvre une visioconférence, caractérisé en ce qu' il comprend une interface homme-machine selon la revendication 9 ou 10.
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