广告
广告
解析多功能视频会议 让网络通讯更便捷
您的位置 资讯中心 > 产业新闻 > 正文

解析多功能视频会议 让网络通讯更便捷

2012-06-01 17:36:58 来源:和讯网 点击:1191

摘要:  现今企业对视频会议的使用习惯已经养成。随着视频通信认识的不断深化,企业用户对于视频会议系统的要求已经不仅在于开会。更多的企业希望能够在同一个的系统上完成日常办公、日常讨论、传送资料报表、产品演示、活动培训、增强协作管理等等工作。

关键字:  视频通信,  带宽,  带宽

现今企业对视频会议的使用习惯已经养成。随着视频通信认识的不断深化,企业用户对于视频会议系统的要求已经不仅在于开会。更多的企业希望能够在同一个的系统上完成日常办公、日常讨论、传送资料报表、产品演示、活动培训、增强协作管理等等工作。

$中兴ZXV10 T502-2M是国内首家实现在1M至8M带宽下的H.264 4CIF高清编解码视频会议系统,因而有着更强的高清终端兼容能力。在系统的安全性上,H.235的加密功能使系统在使用中更让人放心。而系统的6端口MCU功能以及最大6画面的分屏显示,也让视频会议的参与人包括的更多,交流更便利。

中兴ZXV10 T502-2M

对于视频会议系统来说,更宽的带宽就意味着更高的视频传送质量,以及满足更多的视频交流需求,所以系统的带宽以及兼容性则显得至关重要。此款有着更强的高清终端兼容能力。在网络协议上,支持H.320和H.323双协议。此外,蓝牙技术的引入也让设备有着更多的兼容性和可控性。

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
视频通信 带宽 带宽
  • 基于DSP的以太网通信接口设计

    基于DSP的以太网通信接口设计

    TM1300是Philips公司推出的新一代高性能多媒体数字信号处理器芯片。基于TM1300的DSP应用系统适合于实时声音、图像处理,可广泛应用于会议电视、可视电话、数字电视等应用场合。它不仅具有强大的处理能力,同时还具有非常友好的音频和视频以及SSI和PCI等I/O接口,因此可以根据应用的需要灵活地构造各种视频通信系统

  • 基于DSP的视频算法系统优化若干策略

    基于DSP的视频算法系统优化若干策略

    数字视频产品需求近些年出现猛增。主流应用包括视频通信、视频监控与工业自动化,而最热门的要算娱乐应用,如 DVD、HDTV、卫星电视、标清(SD)或高清 (HD) 机顶盒、数码相机与 HD 摄像机、高端显示器(LCD、等离子显示器、DLP)以及个人摄像机等。

  • 远程医疗应用普及,移动化成必然

    远程医疗应用普及,移动化成必然

    全球经济发展加速,高效快捷的信息沟通已经成为人们日常生活的必须。如何让人们随时随地自由通信,以获得数据、图像、声音等信息,已经成为现代化通信的终极诉求。移动视频通信正是基于这一强劲的市场需求才得以迅速崛起。远程医疗作为时下视频通信行业的热门应用,移动化也被提上了日程,成为厂商眼中的香饽饽。

  • FPGA的彩色图像增强系统设计

    FPGA的彩色图像增强系统设计

    这里设计一个基于FPGA的实时视频图像处理系统,包含增强对比度扩展和色饱和度两种处理方法,相比于DSP和ASIC方案来说,FPGA在性能和灵活性方面具有绝对优势,应用FPGA设计视频通信系统更普遍。

  • 远程医疗捆绑移动视频通信减少医疗差错

    远程医疗捆绑移动视频通信减少医疗差错

    自3G牌照发放至今,3G在技术上已经相对成熟,加之资费的不断下调和智能手机的大热,使一度滑为“鸡肋”的移动视频通信迎来了发展契机,再度引起了各行各业的关注热潮。远程医疗作为当下视频通信行业的数字化标志,也渐渐向移动化过渡,为医疗行业数字化再添 “一桶金”。

  • 基于远程医疗捆绑移动视频通信 减少医疗差错

    基于远程医疗捆绑移动视频通信 减少医疗差错

    自3G牌照发放至今,3G在技术上已经相对成熟,加之资费的不断下调和智能手机的大热,使一度滑为“鸡肋”的移动视频通信迎来了发展契机,再度引起了各行各业的关注热潮。远程医疗作为当下视频通信行业的数字化标志,也渐渐向移动化过渡,为医疗行业数字化再添 “一桶金”。

  • 射频同轴连接器浅析

    射频同轴连接器浅析

    射频同轴连接器即RF连接器,是安装在电缆或者仪器上的一种小型电子元件,其主要功能是在电气连接或者分离的过程中起到桥梁的作用。它具有频带宽、性能优、高可靠、寿命长等特点。

  • 波分复用技术(WDM)是解决光通信带宽瓶颈的关键

    波分复用技术(WDM)是解决光通信带宽瓶颈的关键

    WDM(波分复用,现代光通信的核心技术之一)在数据传输方面前景很光明。铜缆一直是人工智能和高性能计算数据中心内部传输数据的主力,但光纤应用正变得越来越重要。

  • 航空光纤连接器概述

    航空光纤连接器概述

    光纤连接器具有抗电磁干扰,不易引起串音及干扰等特点,使得光纤通信具有良好的保密性能,同时相对于电缆来说光缆还具有体积小、重量轻、频带宽、信息容量大、损耗小、传输距离长等特点,使得其在航空领域备受关注。

  • Credo发布专为低功耗、高带宽与超低时延的AI网络打造的Bluebird 1.6T光DSP芯片

    Credo发布专为低功耗、高带宽与超低时延的AI网络打造的Bluebird 1.6T光DSP芯片

    Credo Technology Group Holding Ltd(纳斯达克代码:CRDO)是一家提供安全可靠高速连接方案的科创型企业,今日正式发布其高性能、低功耗Bluebird数字信号处理器(DSP),用于1.6Tbps光模块。

  • 基于5G应用特征赋能工业互联网及拓展无线通信核心驱动力

    基于5G应用特征赋能工业互联网及拓展无线通信核心驱动力

    本文将对5G边缘运算控制器低延迟、高带宽与广连接技术特征与应用作分析说明。并在此基础上对拓展5G赋能融合工业互联网以推动科技驱动工业革新创举理念及5G+工业互联网关键技术的应用领域作深入交流和探讨。从而拓展出AI大模型推动物联网全面赋能物联网智能化升级的新技术趋势作研讨。

  • 顺络电子助力DDR5实现低功耗、高传输速率

    顺络电子助力DDR5实现低功耗、高传输速率

    目前,基于大语言模型(LLM)生成式AI技术的不断发展,它的功能也变得越来越强大,需要实现多模态输入和输出等功能,而为了实现这些功能,AI模型需要越来越多的数据量进行训练,如此庞大的AI工作负载也对内存带宽和容量的需求大幅增长,尤其在AI训练阶段,主内存的容量需求通常需要是GPU内存容量的两倍。

  • 射频同轴连接器浅析

    射频同轴连接器浅析

    射频同轴连接器即RF连接器,是安装在电缆或者仪器上的一种小型电子元件,其主要功能是在电气连接或者分离的过程中起到桥梁的作用。它具有频带宽、性能优、高可靠、寿命长等特点。

  • 波分复用技术(WDM)是解决光通信带宽瓶颈的关键

    波分复用技术(WDM)是解决光通信带宽瓶颈的关键

    WDM(波分复用,现代光通信的核心技术之一)在数据传输方面前景很光明。铜缆一直是人工智能和高性能计算数据中心内部传输数据的主力,但光纤应用正变得越来越重要。

  • 航空光纤连接器概述

    航空光纤连接器概述

    光纤连接器具有抗电磁干扰,不易引起串音及干扰等特点,使得光纤通信具有良好的保密性能,同时相对于电缆来说光缆还具有体积小、重量轻、频带宽、信息容量大、损耗小、传输距离长等特点,使得其在航空领域备受关注。

  • Credo发布专为低功耗、高带宽与超低时延的AI网络打造的Bluebird 1.6T光DSP芯片

    Credo发布专为低功耗、高带宽与超低时延的AI网络打造的Bluebird 1.6T光DSP芯片

    Credo Technology Group Holding Ltd(纳斯达克代码:CRDO)是一家提供安全可靠高速连接方案的科创型企业,今日正式发布其高性能、低功耗Bluebird数字信号处理器(DSP),用于1.6Tbps光模块。

  • 基于5G应用特征赋能工业互联网及拓展无线通信核心驱动力

    基于5G应用特征赋能工业互联网及拓展无线通信核心驱动力

    本文将对5G边缘运算控制器低延迟、高带宽与广连接技术特征与应用作分析说明。并在此基础上对拓展5G赋能融合工业互联网以推动科技驱动工业革新创举理念及5G+工业互联网关键技术的应用领域作深入交流和探讨。从而拓展出AI大模型推动物联网全面赋能物联网智能化升级的新技术趋势作研讨。

  • 顺络电子助力DDR5实现低功耗、高传输速率

    顺络电子助力DDR5实现低功耗、高传输速率

    目前,基于大语言模型(LLM)生成式AI技术的不断发展,它的功能也变得越来越强大,需要实现多模态输入和输出等功能,而为了实现这些功能,AI模型需要越来越多的数据量进行训练,如此庞大的AI工作负载也对内存带宽和容量的需求大幅增长,尤其在AI训练阶段,主内存的容量需求通常需要是GPU内存容量的两倍。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任