Research on the Networking Mode of Yunnan Earthquake Emergency Video Conference
-
摘要: 本文在分析国内地震系统应急视频会议建设、组网和应用的基础上,根据云南地震应急视频会议部署现状,提出日常、演练和应急3种视频会议组网模式,并在2018年8月13日、14日2次通海5.0级地震和2018年9月8日墨江5.9级地震应急视频会议组网中进行检验,检验结果表明,该系统符合云南省实际情况。
-
关键词:
- 云南地震应急视频会议 /
- 视频会议关键参数 /
- 组网模式 /
- 通海地震 /
- 实例分析
Abstract: Based on the analysis of the construction, networking and application of emergency video conferencing in domestic seismic systems, this paper proposes three video conferencing networking modes for daily, drill and emergency according to the current situation of Yunnan emergency video conferencing deployment. On May 13 and 14, 2018, the two 5.0-magnitude earthquakes in Tonghai and the August 9, 2018 Mojiang 5.9 earthquake emergency video conference network were verified and tested. -
表 1 主流视频编码标准优缺点对比表
Table 1. Comparison of advantages and disadvantages of mainstream video coding standards
机构 视频编码标准 优点 缺点 IEC MPEG-1 不激烈的视频信号可获得较好的图像质量 动作激烈的视频易产生马赛克 MPEG-2(Part 2) 具有CD级的音质,支持隔行扫描和逐行扫描 压缩比低,数据量大,不适合传输 MPEG-4 压缩率高,兼容性好 专利费用较高 ITU-T H.261 不激烈的视频信号可获得较好的图像质量 动作激烈的视频易产生马赛克 H.263 能提供更好的图像质量、更低的速率,安装方便,可方便进行二次开发 限制了图像输入格式 H.264 具备超高压缩率,压缩率为MPEG-2的2倍,为MPEG-4的1.5倍,利于传输,纠错能力高,专利费用低 对硬件要求较高 H.265 更低传输速度实现普通高清音视频传送,同样的画质和码率,H.265较H.264占用的存储空间少50%—60% 专利费用高昂,对硬件要求高 表 2 云南省地震应急视频会议系统终端
Table 2. Yunnan earthquake emergency video conference system terminal
组成部分 终端品牌 数量/套 网段 省局指挥中心 宝利通HDX8000 1 行业网 宝利通HDX7000 1 行业网 宝利通MCU 3 行业网 中兴T600 1 电子政务网 华平CS1900 1 消防系统专网 小鱼易连 1 互联网 现场工作队 小鱼易连 1 互联网 宝利通HDX7000 2 卫星网 华为TE 1 卫星网 州市县级指挥中心 宝利通HDX7000 145 行业网 宝利通MCU 16(州市部门) 行业网 表 3 各网段呼叫速率
Table 3. Call rate of each network segment
网段 带宽/M 最大呼叫速率 实际呼叫速率范围 行业网 100 10MB/s 0—3MB/s 互联网 100 10MB/s 0—3MB/s 卫星网 8 819.2kB/s 0—512kB/s 电子政务网 50 5MB/s 0—4MB/s 消防系统专网 100 10MB/s 0—4MB/s -
高东辉, 姜博, 李大伟等, 2014.黑龙江省地震台站软件视频会议系统建设与应用.防灾减灾学报, 30(4):82-86. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DDYJ201404018.htm 贾军鹏, 李振波, 吕国军等, 2016.河北省地震应急高清视频会议系统的建设与应用.中国应急救援, (4):60-64. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YJJY201604015.htm 李敏, 吴艳梅, 李永强, 2017.云视频技术在省级地震应急指挥系统中的应用探讨.地震研究, 40(4):655-660. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2017.04.018 林向洋, 高小跃, 吴天安等, 2019.应急管理部多层级视频会议系统跨网段转发技术.地震地磁观测与研究, 40(4):138-145. doi: 10.3969/j.issn.1003-3246.2019.04.021 林向洋, 郑通彦, 姜立新等, 2017.九寨沟7.0级、精河6.6级地震应急视频会议系统应用及问题探讨.中国地震, 33(4):798-811. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201712001.htm 刘在涛, 吴天安, 郑通彦等, 2010.全国地震应急视频会议系统建设及应用.地震地磁观测与研究, 31(04):119-125. doi: 10.3969/j.issn.1003-3246.2010.04.021 毛婷, 2015.G.719音频编码器的改进.北京:北京理工大学. https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10007-1015029896.htm 孙艺, 于浩, 刘琳婷等, 2014.辽宁省地震应急指挥中心互联平台在地震应急救援中的应用.防灾减灾学报, 30(3):101-104. doi: 10.3969/j.issn.1674-8565.2014.03.020 徐年, 章熙海, 高飞等, 2015.地震应急指挥车现场应急通信技术系统的设计与实现.智能计算机与应用, 5(1):5-8. doi: 10.3969/j.issn.2095-2163.2015.01.002 许瑞杰, 李兆隆, 曹彦波, 2018.四川九寨沟7.0级地震现场视频会议系统问题及原因探讨.四川地震, (2):35-38. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCHZ201802007.htm 杨玉永, 董翔, 娄世平等, 2017.云视频会议在现场应急指挥中的应用.电视技术, 41(11-12):220-224. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DSSS2017Z4043.htm 于浩, 耿晨, 蒋越等, 2016.视频会议系统在地震应急中的应用.防灾减灾学报, 32(3):91-94. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DDYJ201603018.htm 郁璟贻, 张海涛, 罗桂纯等, 2018.地震应急视频会议系统的建设与应用.中国应急救援, (5):31-34. doi: 10.3969/j.issn.1673-5579.2018.05.008 张方浩, 李永强, 曹彦波等, 2019.基于云技术的云南地震现场应急指挥技术系统优化.地震研究, 42(2):257-264. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ201902014.htm 张洁, 潘丹, 何琳等, 2014.基于3G信号的地震现场无线视频会议系统.中国科技信息, (17):126-127. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XXJK201417051.htm 张维佳, 姜立新, 李晓杰等, 2013.全国地震应急视频会议系统组会模式.地震地磁观测与研究, 34(3-4):188-194. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZGJ2013Z2035.htm 张翼, 林洋, 唐姝娅, 2012.四川地震应急指挥大厅技术系统集成及应用.四川地震, (4):34-37. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCHZ201204009.htm 郑树平, 丁小牛, 高翔, 2013.山西省地震应急视频会议系统建设与应用.山西地震, (4):41-43. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDZ201304010.htm 郑树平, 丁小牛, 高翔, 2016.不同组网模式下的地震应急视频会议系统.信息技术, (6):173-176. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HDZJ201606047.htm