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臺北科技大學電機工程系所學位論文

國立臺北科技大學,正常發行

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  • 學位論文

Big Blue Button是一個開放源視訊會議的軟體,這個軟體內有多種功能,如:桌面分享、視訊分享、音訊分享、PPT或PDF分享…等等。Big Blue Button採用Adobe的Screen Video Codec2(簡稱SVC2)桌面分享視訊壓縮規範來進行桌面分享。 本論文在不改變SVC2串流格式下,是針對該軟體進行改進,改進方法,包括了畫面變化偵測機制的改進、畫面重傳時機的選擇、色彩量化的使用、畫面縮小演算法的改進、畫面擷取管線化(pipeline)的使用、畫面擷取的型態轉型函數之更換等機制。實驗結果證明本論文提出的方法在圖框率與頻寬的使用上皆可獲得改善。

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隨著網際網路的發達和快速普及,整合PBX分機功能與智慧型手持裝置的概念,本論文將實作一雲端分機客戶端應用程式。除了可以讓使用者可以透過此程式互相撥打外,還可以提供如桌上分機之特殊功能,功能不外乎有轉接、保留、三方通話等…。此程式之研究與設計方向如下: a. 相容於SIP/RTP協議 b. 使用Android API c. JNI事件處理 d. Feature Code呼叫 並在Android 平台上實作這四個部分,並從測試結果得知,相較於一般市面上之網路電話,以及電信業者提供之MVPN服務,本程式節省之費率,以及提供之雲端分機服務,是在市面上前所未見的,整體而言其功能更優於一般網路電話,能讓使用者能有更好的體驗。

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隨著行動裝置與無線網路的普及,讓無線多媒體通訊顯得越來越重要,該領域中的一項熱門應用則是即時影像串流,若要在行動裝置中實現這項應用則必須依靠視訊影像的編碼與解碼技術,因此,如何讓影像的編解碼同時能夠有效率地運作在行動裝置上則是一個重要的課題。 以往要達成影像編解碼通常所採取的方法不外乎是透過外部的軟體函式庫去做運算,雖說這種方法的可行度高,但卻可能會因為行動裝置的運算核心強度不夠而導致核心使用量超出負荷,所以可能會對即時性造成影響,為了改善這種情況,本論文提出以硬體的方式來取代軟體的演算,以裝置本身所擁有的繪圖晶片進行影像編解碼來改善效能不足的問題,並利用Android系統作為開發平台,結合TCP、RTP傳輸概念,設計出一套能夠符合即時性影像串流的行動終端影音系統,而影像格式則採取目前最普遍的H.264/AVC為主軸進行運用。 從H.264編解碼效能測試的結果顯示,只要在有硬體支援的行動裝置上,不管是編碼還是解碼皆能夠有效地改善原先效能不足的問題。

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通訊伺服器的協定種類很多,SIP是目前最常被使用的協定。一般來說,功能完整的通訊伺服器包含了資料庫管理系統、叢集系統、授權保護、監控系統、網路安全及核心邏輯程式等。然而,對於開發一套完整伺服器來說,必須使用很多的資源。為了提高開發伺服器的效率,本論文提出一套伺服器框架的應用程式,開發與整合了核心程式外的功能。讓未來在開發新伺服器上,以此框架為基礎,降低開發負擔。 本論文所提出呼叫會話伺服器框架具有以下特色: 1. 跨伺服器通話時,利用叢集系統可快速定位目的端的位置。 2. 授權保護可以防止軟體被非法使用。 3. 警告系統可即時提供伺服器異常的訊息給管理者,加強系統維護。 4. 在叢集資料庫下,資料庫管理具有自動切換至正常資料庫的能力。

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隨著行動通訊網路不斷的進步,VoIP的技術也越來越受到重視。許多中小企業、學校單位也建立起自己的VoIP局端系統。然而這些單位所建置的局端之間皆是各自獨立運作,無法互相通話。此外VoIP的使用者越來越多的情況下,單位中的局端管理者必須要架設擴充及備援局端解決負載及穩定性問題。將這些局端串聯起來的路由設定也隨著使用者增加而越來越複雜。 本論文提出以網路電信雲端架構方式以簡易的路由設定將各單位之間獨立的VoIP局端系統串聯起來,同時取代各個局端系統中複雜的路由設定。並使用資料庫同步技術,將各單位本地端資料備份到雲端上,使各單位可以使用VoIP雲端租賃服務,並使單位中的使用者即使離開內部網路,仍舊可以享有雲端漫遊的服務。 本論文提出網路電信局雲端服務系統具有以下特色: 1. 快速的路由設定技術 2. 雲端備援機制 3. 雲端漫遊服務 4. 雲端資料備份

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本論文主要目的為研究永磁同步馬達驅動器之弱磁控制技術,首先探討永磁同步馬達數學模型,並使用所量測之永磁同步馬達參數去設計電流與速度控制器。將空間向量調變技術結合變頻器PWM控制,來調整有效切換時間,並利用調變指數去判斷操作區域,適時修正電壓命令大小及角度,達到有效的擴展直流鏈電壓之利用率之目的。 本文使用德州儀器公司生產之數位訊號處理器TMS320F28035為控制核心,並採用Matlab/Simulink為模擬平台,驗證本論文所提及方法的正確性。實驗所採用之內崁式永磁同步馬達規格為額定轉速3000 rpm、最高轉速4500 rpm、PWM切換頻率設定為10kHz。由實驗及模擬結果驗證其控制方法之可行性。

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取樣點適應性補償(Sample Adaptive Offset, SAO)是在高效率視訊編碼(High Efficiency Video Coding, HEVC)中的環狀濾波器裡加入的一種新的技術,用來對編碼量化後造成的損失進行取樣點補償。經過此程序處理後,取樣點會更接近原始取樣點,達到提昇編碼效率的目的;然而,SAO須迭代所有補償類型才能得到最佳的補償類型。 本論文提出一種用來快速估測SAO最佳補償類型的方法,並且使SAO達到不錯的效果。快速估測的概念是重複使用參考畫面的資料,主要是以運動向量(Motion Vector)、影像特性等資訊來加速SAO,並且利用鄰近區塊較相似的特性及SAD來減少畫面間預測所造成的錯誤。本論文提出的方法相較於HEVC參考軟體(HM12.0)的原始SAO演算法,減少約27%的時間複雜度,而編碼效率BD-PSNR平均只下降0.03dB,BD-Rate平均只上升0.586%。

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本文目的是設計一功率因數修正器及相移式全橋轉換器的串並聯式系統,前級功率因數修正器的輸入端採用串聯式連接,且功率因數修正器採用平均電流控制法,後級相移全橋轉換器輸出端採用並聯式連接,其中相移全橋轉換器則利用信號之相移,調變工作週期,使轉換器的功率開關元件工作在零電壓切換,進而減少於功率開關元件上的切換損失。 本文使用德州儀器公司所生產之數位信號處理器 TMS320F28035作為控制平台, 驗證實作及設計的正確性;本文所研製的系統規格包含輸入電壓220 V/60 Hz、輸出電壓 12 V、最大功率為 600 W、功率因數修正器切換頻率為80 kHz及相移全橋轉換器切換頻率為80 kHz。 實驗結果證明此串並聯架構電路可以正常運作且穩壓,由以上結果驗證設計與實驗的正確性。

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本論文係研製一具高功率因數與低總諧波失真之可調光AC LED驅動電路,採串式驅動,乃藉由雙極性接面型電晶體的基極接上一由金氧半場效電晶體所構成之基本單元,再將多個此基本單元串聯來驅動數串LED串列,藉由此法可免於驅動浮接的問題,因此不必額外使用隔離驅動器。最後,藉由模擬來驗證所提架構之可行性,並建立一雛型電路,同時採用現場可規劃邏輯閘陣列來做為系統的控制核心,以驗證所提架構之有效性。

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上行正交分頻多重存取(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA)系統中的多用戶載波頻率偏移(Carrier Frequency Offsets, CFOs)是造成系統效能惡化的重要因素。快速進化規劃法(Fast Evolutionary Programming, FEP)是一種可用來估計CFOs的最佳化演算法,但因缺乏權重(Inertia Weight)概念,故在高維度解空間下其效能有待改進。禁忌搜尋 (Tabu Search, TS)演算法有較佳的區域搜尋能力,可經由不斷重複搜尋鄰近解,尋得最佳解,但缺點是容易陷入區域最佳解。因此,本研究整合FEP與TS,利用FEP所擁有良好的全域搜尋能力,為TS提供合適的初值,以增進搜尋效果,此一新的演算法稱為FEP-TS (Fast Evolutionary Programming-Tabu Search)。 此一混合型演算法經測試函數驗證,其效果優於FEP演算法,接著我們進一步以此演算法估計CFOs。模擬結果顯示,FEP-TS可以獲得優於FEP的效能。