Видеотерминал Huawei TE60-1080P30-W-P-02 – купить в интернет-магазине (ТехноАйТи) в Москве. Доставка по России, описание. Лучшая цена. Онлайн заказ, официальная гарантия.

Видеотерминал Huawei TE60-1080P30-W-P-02 –  купить в интернет-магазине  (ТехноАйТи) в Москве. Доставка по России, описание. Лучшая цена.  Онлайн заказ, официальная гарантия. Обзоры

Описание и достоинства решения

Облачный видеотерминал представляет собой компактную платформу, оснащенную камерой, микрофоном, динамиком, кодеком, а также Wi-Fi и Bluetooth передатчиками и держателем. Устройство можно быстро развернуть в рамках любой IT-инфраструктуры и адаптировать для любой сети.

Решение полностью интегрировано с облачной платформой корпоративных коммуникаций IMS и Huawei. Кроме этого, видеотерминал можно интегрировать с множеством облачных платформ от различных производителей: BlueJeans, Zoom, Videxio, StarLeaf и другими. Это можно сделать посредством интерфейсов прикладного программирования. Видеовызовы выполняются с помощью настраиваемых учетных записей.

Для обмена данными с компьютерами, использования Wi-Fi сети, а также совместного просмотра презентаций используется система сканирования QR-кодов. Также устройство оснащено 2-диапазонным модулем Wi-Fi, который можно использовать как точку доступа. Другой вариант связи устройства – Bluetooth модуль.

Видеотерминал huawei te40-1080p30-p-02 – купить в интернет-магазине (техноайти) в москве. доставка по россии, описание. лучшая цена. онлайн заказ, официальная гарантия.

Облачный видеотерминал для конференц-зала huawei te10

Обеспечение непрерывной стабильной связи для удаленного общения между всеми сотрудниками сегодня является одной из приоритетных задач для компаний, ведущих бизнес-процессы в цифровой среде. Облачный видеотерминал для конференц-зала Huawei TE10 представляет собой универсальное решение для видеоконференцсвязи.

Характеристики huawei te10

Протоколы передачи мультимедийных кадров ITU-T H.323, IETF SIP, ITU-T H.239 и BFCP
Протоколы кодирования и декодирования видеоданных H.264 BP, H.264 HP
Разрешение видео

720p30 (минимально необходимая полоса пропускания: 384 кбит/с)

4 SIF/4 CIF (минимально необходимая полоса пропускания: 128 кбит/с)

SIF/CIF (минимально необходимая полоса пропускания: 64 кбит/с)

Качество видеоизображений и презентаций 720p 1080p; двойной поток 720p
Входной видеопорт Один порт, встроенный в камеру
Выходной видеопорт 1 порт HDMI
Входной аудиопорт Встроенная всенаправленная микрофонная панель либо сторонняя Bluetooth-акустика со встроенным микрофоном
Выходные аудиопорты Один порт 3,5 мм, один порт HDMI (с поддержкой аудио), один динамик и Bluetooth-акустика
Другие порты

Один порт USB 2.0 Host

IP: 10/100/1,000M Base-T, один порт RJ45

Беспроводной порт: встроенный порт Wi-Fi

IP От 64 кбит/с до 2 Мбит/с

Этап 1: калибровка системы и проверка подключений

Сценарий: Оборудование подключено по схеме, приведенной выше. На эмуляторе IP-облака выставляются потери пакетов с периодичностью 1 из 100 (1%) только в одном направлении (форма распределения потерь: uniform). Количество генерируемых тестовых пакетов с каждого измерительного зонда: 10 пакетов в секунду.

Условие: для чистоты экспериментов в сети, за исключением измерительных зондов и терминалов ВКС, больше ничего не работает. Итог: За период измерений (~15 минут) была получена статистика, согласно которой среднее значение коэффициента потери пакетов составило: 0,976%* (в прямом направлении)0,978%* (в обратном)

*Данная погрешность связана с неравномерной формой распределения потери пакетов (профиль на эмуляторе uniform), что взаимосвязано с оперативной статистикой, получаемой через агрегацию данных из бакетов (блок сырых данных) зонда, из которой, в свою очередь, собирается статистика для портала.

График результатов измерений с портала wiSLA – «Коэффициент потерь пакетов»

Этап 4: подбор минимальной полосы пропускания канала

Сценарий: Согласно схеме подключения оборудования, запускаем тестирование на зондах. Запускаем ВКС на терминалах. На эмуляторе IP-облака устанавливается максимальная полоса пропускания канала, при превышении которой трафик будет отсекаться.

Итог: Наблюдаем на экранах периодические артефакты, рассыпание картинки, при этом график коэффициента потери кадров «гуляет». Минимальная полоса пропускания была определена: 1024 кбит/сек. При этом качество вызова было установлено 768К (720р). Больше качество изображения снижать не было смысла.

Этап 5: проверка качества вкс при разных значения коэффициента потери пакетов.

Сценарий: Согласно схеме подключения оборудования, запускаем тестирование на зондах. Запускаем ВКС на терминалах. На эмуляторе IP-облака выставляются потери пакетов с периодичностью от 1 из 1000 (0,1%) до 20 из 100 (20%) в одном направлении (форма распределения потерь: uniform). Количество генерируемых тестовых пакетов с каждого измерительного зонда: 10 пакетов в секунду.

При тестировании ВКС с выставленными параметрами, указанными выше, качество связи было в пределах нормы при потерях пакетов до 0,8 — 1%, если данный порог превышался, то начинали появляться артефакты. Стоит заметить, что в терминалах имеются алгоритмы компенсации потерь, которые позволяют при увеличении коэффициента потери пакетов в автоматическом режиме уменьшать разрешение передачи видеопотока и задействовать FEC (Forward Error Correction), но при этом увеличивается загрузка канала, появляется задержка.

Итог: Система работает очень стабильно. При статичной картинке, когда мало движения в кадре, 5% потерь пакетов практически не заметны. При включении алгоритма компенсации потерь система неплохо справляется с потерями пакетов в пределах 10%. При статичной картинке и наличии указанного алгоритма, допустимый процент потерь может быть еще выше.

Примечание: Расхождение результатов теста с данными производителя связано с различиями в способе измерения уровня ошибок. В рамках теста использовалась статистическая модель учёта за период в пять минут и более, при этом эмулятор вносил ошибки случайным образом, что видно на рис.

Терминал использует другую модель учёта ошибок и измеряет мгновенный уровень, показывая количество ошибок приходящихся на фиксированное количество последних принятых пакетов. Иными словами для оценки уровня ошибок терминал использует скользящее окно в несколько пакетов.

Этапы 2 и 3: проверка работоспособности системы в режиме bypass

Сценарий: На эмуляторе IP-облака отключаются все вносимые изменения. Количество генерируемых тестовых пакетов с каждого измерительного зонда: 10 пакетов в секунду.

Сначала первый зонд (этап 2) выключаем по питанию, а через небольшой промежуток времени (~20 секунд), снова включаем питание. При отключении питания, ухудшения картинки не происходит, сессия видео-конференц-связи не прерывается. Но после включения питания и полной загрузки зонда, происходит зависание картинки на 2-3 секунды, но при этом сама сессия не рвется. Это происходит из-за автосогласования интерфейсов между зондом и эмулятором IP-облака.

Затем выключаем по питанию второй зонд (этап 3), а через небольшой промежуток времени (~20 секунд), снова включаем питание. Результаты — те же.

Итог: Система ВКС работает даже при кратковременном отключении канала.

Среднее значение коэффициента потери пакетов составило: ~30% (в прямом направлении)~31% (в обратном)

Оцените статью
Huawei Devices
Добавить комментарий