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幫助HDMI系統做好迎接深色(Deep Color)技術的準備

2007-10-24
作者:Michael Schumach

高清媒體接口(HDMI)已成為高清電視" title="高清電視">高清電視(HDTV)與其顯示內容媒體源之間的標準接口。HDMI 1.3版本傳輸的視頻數據" title="視頻數據">視頻數據將具有更高的分辨率,呈現出來的清晰、明快的畫面內容也將比以往更為豐富。HDMI 1.3版本的特點包括“深色”技術(Deep Color)帶來的更加生動鮮明的色彩,以及多項其他改進,如更為出色的“對口型”功能、支持無損高清音頻格式、“xvYCC”擴展色譜以及全新的小型連接器等。 ?

深色系統能夠提供10位、12位和16位的色深(RGB或YCbCr),從而為大家帶來更為鮮艷的色彩和更為逼真的電視體驗,解決了當今高對比顯示技術常見的帶狀干擾(banding artifacts)問題。 深色技術能夠在最暗的黑色值和最亮的白色值之間提供更多灰色陰影,從而提高了對比度增加后的顯示質量,在屏幕上呈現出更為流暢的色彩圖像。 ?

新版本還增加了對“xvYCC”色彩標準的支持,從而極大地擴展了現有高清電視的色譜,在屏幕上實現肉眼能夠分辨出的所有色彩,且呈現更為精準。( 本文的附表列出HDMI 1.3版本的多種顯示改進。) ?

這種先進的色彩顯示技術將被應用于新型高清設備中,如高清DVD與Blu-ray 播放器" title="播放器">播放器等,但是否將“深色”內容應用于磁盤中將取決于內容提供商。深色技術還被應用于最新的游戲機產品之中,如索尼PlayStation 3(圖1),為游戲機玩家帶來更為生動的游戲體驗。?

為了完全實現源設備和高清電視之間的高數據傳輸速率" title="傳輸速率">傳輸速率,系統所用電纜必須能夠處理更強的帶寬信號。HDMI 1.3版本定義了兩種新型電纜,廠商根據不同的系統進行選擇:?

  • 標準電纜(也稱為1類電纜):這種電纜支持的最高數據速率" title="數據速率">數據速率可達75 MHz,對應于720p和1080i分辨率。?
  • 高速電纜(也稱為2類電纜):這種電纜支持的數據速率可達340 MHz,對應于1080p分辨率、深色與高刷新率。?

雖然現有的電纜大部分被測定為標準電纜,但其中的許多產品(尤其是3米或3米以下長度的電纜)都能夠通過高速電纜測試。這種電纜只需對其特性進行重新設定即可通過高速電纜測試。集成在HDMI接收器芯片上的片上平衡電路是使電纜獲得極限性能或更大長度以支持最高可達340MHz的高數據速率的關鍵因素。當HDMI接口在高速率下被阻斷的時候,這種平衡電路能夠在為信號衰減提供顯著補償。 ?

系統實施事宜?

為實施HDMI1.3版本的“深色”技術,設計者應注意兩個關鍵領域的問題:更高的數據速率與更高色深度。在深色技術中,每一個幀必須傳遞更多的色彩數據,因此數據速率更高。在HDMI 1.3標準下,最大單鏈接帶寬已增加到340 MHz,使合計數據傳輸速率達到10.2 Gbits/秒。大帶寬允許顯示技術支持視頻以更高的幀速率傳輸(如120Hz),且每視頻幀能傳遞更多色彩數據。?

HDMI 1.3設備的接收與發送電路必須配備更寬的內部數據通道,以適應最高可達每分量(component)16位的色深(12位是現有深色設備支持的最常用色深)。任何實施了深色技術的ASIC都必須增加芯片上數據通道的寬度,擴大幀緩沖,并增加邏輯電路內部速度以便在相同的幀時間內處理更多數據。?

使用現有壓縮標準(如MPEG2、MPEG4、H.264、AVC等)編碼的內容為每像素分量8位色彩,但源電路的視頻處理仍可將8位字擴展為10位或更高,以高度的位數確保處理過程中的色彩精準度。處理過程可能會改變色彩界限,采用8以上的位數以精確再現信號。即使對于具有8位色彩調色盤的DVD播放器、機頂盒或高清電視,在視頻處理中運用深色技術,仍可使其畫質獲得明顯提高。最令人驚喜的是,這項新標準可以實現在本地創建、并且使用8位以上色深對內容完成進處理。?

處理30位、36位和48位像素的能力,即在4:4:4色空間(原始對象)中意味著每色彩分量10位、 12位和16位,能夠提供優質畫面。高精度10位與12位色深可被任何源設備或處理器用于視頻處理并擴展原有的8位數據,同樣,某些顯示器也可將其用于內部視頻處理。一些顯示器中的嵌入處理器可擴展所需比特位,以實現對8位/分量的透明支持,并實施附加處理,以最小化帶狀干擾。 ?

連接源設備與接收器?

任何源設備與接收器之間的HDMI連接都具有智能化的特點,即接收器的EDID ROM芯片將顯示所支持的全部音頻和視頻格式,包括色深模式。這種方式可以使用戶享受到經過自動優化、達到最佳質量模式的音頻與視頻體驗,所有連接在一起的HDMI設備都能夠對這種功能提供相互支持。 ?

在讀取接收器的容量之后,源設備將進行自我設置,使用接收器支持的恰當的視頻時序和色深格式發送數據流。如果與接收器相連的具有深色功能的源接口只支持8位色深而不支持深色功能,那么源設備必須發送被編碼為8位色深的視頻。如果源設備不支持連接至深色接收器的色深接口,那么此源設備須尋找另外一種接收器能夠支持的色深模式(如8位模式),再輸出合適的兼容視頻信號。?

深色的實施不會對HDMI的物理層或8位至10位TMDS編碼層產生直接影響。要傳輸8位以上的附加像素數據,必須增加HDMI接口的時鐘速率,以在相同的幀時間內容納附加像素。在12位色深(每視頻幀像素數據是8位色深的1.5倍)的情況下,72位色深(包含兩個36位像素數據)被容納進三個8位像素幀(8位紅、8位綠、8位藍=24位/幀 * 3幀=72位),TMDS時鐘以1.5倍以上的速率運行。?

為創建能夠提供并顯示深色內容的系統,源設備與接收器子系統需要能夠支持50%以上增速的HDMI發射器與接收器芯片,以處理深色帶來的更高的數據傳輸速率。Silicon Image公司的VastLane SiI9134 HDMI 1.3發射器(圖2)以及SiI9125 HDMI 1.3接收器(圖3)均可反向兼容此前的HDMI 1.2產品(由于總線接口較大,因此不可插腳兼容)。SiI9134在其自身和提供內容的系統控制器之間需要更寬的數據通路,這是發射端(源)的主要變化。 ?

與上一代發射器產品類似, SiI9134等為HDMI 1.3設計的芯片必須配備高速數據加密引擎,以使用名為高帶寬數字內容保護(HDCP)的加密標準為內容提供保護。HDCP能夠確保內容通過HDMI鏈接安全傳輸。由于音頻數據被嵌入在TMDS流中,因此HDCP加密能夠同時保護音頻與視頻數據。 ?

當系統控制器為HDMI發射器芯片提供未經壓縮的并行視頻數據時,發射器將在加密數據之前對并行視頻數據進行TMDS串行轉換和色空間轉換,再將其作為兼容HDMI信號發射出去。提供未經壓縮的音頻與視頻數據的系統控制器通常為融入源設備的ASIC設計,如高清DVD/Blu-ray播放器、機頂盒或游戲機等。這種電路必須進行改進以滿足深色技術的要求。?

典型子系統的控制器包括壓縮解碼器、將音頻數據流由組合數據流中分離出來的運算邏輯 (組合數據流由磁盤中讀取,或被匯入機頂盒),以及幀緩沖控制邏輯。在通常情況下,常用的DRAM可被用來存儲數據,因此幀緩沖可位于ASIC外部。HDMI 1.3版本的幀緩沖通常要大于HDMI1.2系統的幀緩沖,以存儲深色圖像的色彩內容。?

與上一代HDMI接收器芯片類似,HDMI 1.3版本接收器解決方案包括一部HDCP解密引擎,用于對被保護內容進行正確解碼。舉例來說,每一部SiI9125都使用完全集成的獨特HDCP密鑰編程,以提供對保護內容的便捷訪問,同時減少系統廠商的制造復雜度和制造成本。接收器芯片捕捉高速串行數據流,對比特流進行解碼并將數據轉換為適當的并行格式(如用于色深的36位,或用于標準色彩的24位)并傳輸到顯示子系統中。 ?

除因支持深色而需要更寬的數據通道外,高清顯示子系統基本上沒有改變。實現這一變動只需對現有電路進行簡單改進,因此系統電子成本幾乎沒有增加。這樣,設計者就無需費力更新高清顯示器/接收器以處理深色數據,尤其是許多高清顯示子系統已經具有處理比HDMI 1.2版本更豐富的色彩的能力。這些微小的設計變動將使系統具備強大的HDMI 1.3版本深色功能,提供栩栩如生的鮮明色彩,使用戶享受到逼真的電視體驗。 ?

圖片說明:?

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  1. 運用HDMI 1.3版本的系統,如游戲機、高清DVD或Blu-ray DVD播放器,可使用數據傳輸速率高達340MHz的數據鏈接直接與顯示子系統相連。?

  1. 當在SiI9134等源端電路上集成HDMI 1.3版本邏輯時,發射器需要連接到系統控制器更寬的數據接口(36位),用于對視頻內容進行解碼。?

  1. HDMI接口(如SiI9125)的接收選項,處理兩個高速HDMI 1.3數據鏈接,對數據流進行解碼并將數據重新格式化為傳輸到顯示子系統的36位并行數據字。?

表:?

  1. HDMI 1.3版本的顯示質量改進?
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