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DP协议:术语表

术语定义
ANSI 8B/10B通道编码规范,如ANSI X3.230-1994条款11所述
AUX CH半双工、双向通道,位于DisplayPort发射器和DisplayPort接收器之间。由1个差分对组成,使用Manchester格式以1Mbps速率或FAUX格式以720Mbps速率传输数据。DisplayPort上游设备是主设备(也称为AUX CH请求者),发起AUX事务。DisplayPort下游设备是奴隶设备(也称为AUX CH回复者),回复由请求者发起的AUX事务。
Back channel参见“方向性术语”中的定义
Box-to-box Connection两个盒子之间的DisplayPort连接,最终用户可以拆卸。用于盒对盒连接的DisplayPort电缆连接器应有四个主链路通道。
bpc每色比特数,即R、G、B或Y、Cb、Cr的位数。
bpp每像素比特数,即每个像素的位数。对于RGB和YCbCr 4:4:4,bpp值是bpc值的三倍。对于YCbCr 4:2:2,bpp值是bpc值的两倍。对于Y-only,bpp值等于bpc值。
Captive Cable连接到下游设备且最终用户无法拆卸的DisplayPort电缆。Captive DisplayPort电缆可以有一个、两个或四个主链路通道,而最终用户可拆卸的电缆必须有四个主链路通道。
Branch Device位于根(源设备)和叶(接收设备)之间的设备。例子包括:- 重复器设备 - DisplayPort到旧式转换器 - 旧式到DisplayPort转换器 - 复制器设备 - 复合设备 对于这些分支设备的详细定义,请参阅第2.1.4节。
CEA Range24bpp时名义零亮度强度级别为16,30bpp时为64,36bpp时为256,48bpp时为1024。最大亮度强度级别为比特深度允许的最大码值,即24bpp RGB为235,30bpp RGB为940,36bpp RGB为3760,48bpp RGB为15040。注意:RGB CEA范围仅定义为24、30、36、48bpp RGB。
Debouncing Timer在机械接触(例如,将电缆连接器组装到插座连接器)后计数“去抖期”的计时器,以便连接器上的信号有时间稳定。
De-spreading当接收设备从下游设备接收到的时钟再生时,从扩展的链路符号时钟中消除扩展的操作。
Directionality Terminologies (Downstream/Upstream port/link/device, Downward/Upward Message Transactions, Forward/Back Channel)通过DP设备(无论是DP源设备还是DP分支设备)的uPacket TX端口传输的数据链路称为DP设备的“下游链路”,驱动该链路的端口称为“下游端口”。通过DP设备(无论是DP分支设备还是DP接收设备)的uPacket RX端口接收的数据链路称为DP设备的“上游链路”,接收数据的端口称为“上游端口”。从传输主链路数据的设备的角度来看,链路另一端的设备是其下游设备。从接收主链路数据的设备的角度来看,链路另一端的设备是其上游设备。就侧带消息和消息事务而言,由DP设备向下游设备发起的请求消息事务(由一个或多个请求侧带消息组成)称为向下请求,或DOWN_REQ_MSG。对向下请求的回复称为向上回复,或UP_REP_MSG。由DP设备向上游设备发起的请求消息事务称为向上请求,或“UP_REQ_msg”。对向上请求的回复称为向下回复,或DOWN_REP_MSG。
Downstream port/link/device参见“方向性术语”中的定义
DPCPDisplayPort内容保护 - DisplayPort链路的内容保护系统选项之一。注意:DPCP不是DisplayPort标准的一部分。
DisplayPort Receiver接收传入DisplayPort主链路数据的电路。它还包含AUX CH的收发器电路。
DisplayPort Transmitter传输DisplayPort主链路数据的电路。它还包含AUX CH的收发器电路。
DisplayPort Configuration Data (DPCD)映射到DisplayPort接收设备的DisplayPort地址空间。DisplayPort源设备从DPCD地址读取接收设备的接收能力和DisplayPort链路的状态,并写入DPCD的链路配置字段以配置和初始化链路。
Down-spread将时钟频率从峰值频率向下扩展。与“中心扩展”相比,避免超过峰值频率规格。
eDP嵌入式连接,如VESA嵌入式DisplayPort标准中所指定。
Embedded Connection盒子内部的DisplayPort连接,最终用户不需要拆卸。DisplayPort电缆对于嵌入式连接可以有一个、两个或四个主链路通道。
FAUX Mode下游设备中FAUX接收器的电源模式。当上游设备通过FAUX模式禁用FAUX模式时,下游设备可能会将其FAUX接收器置于低功耗状态。参见Manchester模式。
FAUX Transaction使用8B10B编码在AUX CH上以720Mbps速率进行的AUX事务
Forward Channel参见“方向性术语”中的定义
Gen-lock将电路的输出时序锁定到输入时序。例如,DisplayPort接收器可能将其DE输出时序与其从链路另一端的发射器接收到的DE信号的时序进行Gen-lock。
HDCP高带宽数字内容保护 - DisplayPort链路的内容保护系统选项之一。注意:HDCP不是DisplayPort标准的一部分。
HPD Pulse有两种HPD(热插拔检测)脉冲,取决于持续时间。- 当接收设备向源设备发出IRQ(中断请求)时,必须生成一个低电平HPD脉冲,持续时间为0.5ms至1ms。检测到此“IRQ HPD脉冲”时,源设备必须读取DPCD的链路/接收设备状态字段并采取纠正措施。- 当源设备检测到持续时间超过2ms的低电平HPD脉冲时,必须将其视为热插拔事件HPD脉冲。检测到此热插拔事件HPD脉冲时,源设备必须读取DPCD的接收器能力字段和链路/接收设备状态字段并采取纠正措施。
Hybrid Device通过物理层定义的第3节和机械、电缆-连接器组件规格定义的第4节以外的方式,负责将数据从一个或多个源设备传输到一个或多个接收设备的分支设备。混合设备可能使用替代的有线或无线手段,包括光或无线电技术。这样的设备应传输第2节定义的链路层。混合设备的接口必须满足源设备和接收设备的接口要求。
Idle Pattern当链路处于活动状态且没有传输流数据时,链路上发送的链路符号模式。
Leaf Device位于DisplayPort树拓扑中的叶节点的接收设备。
Link Clock Recovery从链路数据流中恢复链路时钟的操作。
Link Layer提供服务,如流/链路策略制定者所指示或请求的。
Link Policy Maker管理链路并负责保持链路同步。所有DisplayPort设备都必须有链路策略制定者。
Link Symbol Clock链路符号时钟频率为5.4Gbps每通道540MHz,2.7Gbps每通道270MHz,而1.62Gbps每通道162MHz。
Main Link单向、高带宽、低延迟通道,用于从DisplayPort源设备向DisplayPort接收设备传输等时数据流,如未压缩的视频和音频。由1、2或4个差分对(称为通道)组成。支持3种比特率:每通道5.4Gbps(称为“高比特率2),2.7Gbps(称为“高比特率”)和1.62Gbps(称为“低比特率”或“降低比特率”)。
Main Stream Attributes描述主视频流格式的属性,包括几何形状和颜色格式。每个视频帧在视频消隐期间插入一次。DisplayPort接收器在重建流时使用。
Manchester ModeFAUX接收器在下游设备的电源模式,其中它只能接收Manchester事务。也用来形容不支持FAUX转换的设备。
Manchester Transaction使用Manchester II编码在AUX CH上以1Mbps速率进行的AUX事务
MST多流传输。用于传输多个主视频流的传输格式,每个流都被封闭在VC有效载荷中,并且可能有一个二次数据包(SDP)流,如音频流(或仅SDP流而没有主视频流)。使用MTP(多流传输包)作为微包的单位。SST(单流传输)传输格式支持传输一个主视频流,该流可能有一个SDP流,如音频流(或仅SDP流而没有主视频流)。使用TU(传输单元)作为微包的单位。MST(多流传输)传输格式支持传输多个主视频流,每个流都被封闭在VC有效载荷中,并且可能有一个SDP流,如音频流(或仅SDP流而没有主视频流)。
Physical Layer (PHY)由逻辑和电气子块组成。物理层将数据传输电气规格与DisplayPort链路层解耦。
PRBS7根据ITU-T建议O.150,“数字传输设备性能测量仪器的一般要求”,1996年5月,G(x) = x^7 + x^6 + 1(非反转信号)序列长度=127位 实际序列必须为:-----方向 — 0010000011000010100 011110010001011001110101001 111101000011100010010011011 010110111101100011010010111 011100110010101011111110000 注意:左上角首先传输,右下角最后传输。
Rendering显示/处理流数据的功能。例如,视频显示、扬声器和格式转换器。
Root Device位于DisplayPort树拓扑中的根的源设备。
Secondary-data通过主链路传输的非主视频流数据。音频数据和InfoFrame数据包是例子。
Sink Device包含一个接收功能,并且至少包含一个渲染功能,是DisplayPort树拓扑中的叶设备。
Sink FunctionDisplayPort的接收功能(流的接收)。
Source Device包含一个或多个源功能,并且是DisplayPort树拓扑中的根。
Source FunctionDisplayPort的源功能(流的传输)。
SST单流传输。传输格式,用于传输一个主视频流,该流可能有一个SDP流,如音频流(或仅SDP流而没有主视频流)。使用TU(传输单元)作为微包的单位。MST(多流传输)传输格式支持传输多个主视频流,每个流都被封闭在VC有效载荷中,并且可能有一个SDP流,如音频流(或仅SDP流而没有主视频流)。
Stream Clock用于将流数据传输到DisplayPort发射器内部的DisplayPort源设备或从DisplayPort接收器内部的DisplayPort接收设备。视频和音频(可选)可能有单独的流时钟。
Stream Clock Recovery从链路符号时钟恢复流时钟的操作。
Stream Policy Maker管理等时流的传输。
Symbol有数据符号和控制符号。数据符号包含8位数据,并通过ANSI X3.230-1994条款11指定的通道编码规则(简称为“ANSI 8B/10B”)编码为10位数据字符,然后通过链路传输。DisplayPort还定义了九个控制符号,用于帧数据符号。控制符号被编码为ANSI 8B/10B的十二个10位特殊字符中的九个(称为K-codes)。
TCON输出控制和数据信号到显示设备的驱动电子设备的定时控制器电路。
Time Stamp时钟电路用于保持两个系统同步的值。
Transfer Unit (TU)用于在主视频流的水平活动期间传输主视频流数据。TU每个通道有32到64个符号(除了在水平活动期间的末端),每个符号由活动数据符号和填充符号组成。
Trickle Power对于接收设备,足以让源设备通过AUX CH读取EDID的电源,但不足以启用主链路和其他接收设备功能。为了让接收设备驱动HPD信号高电平,至少必须有涓流电源。涓流电源所需的功率是特定于接收设备实现的。
Upstream port/link/device参见“方向性术语”中的定义。
VB-ID表示视频流是否在垂直消隐间隔内,是否传输视频流,以及是否静音音频的数据符号。
VESA Range零亮度强度级别在码值零处。最大亮度强度级别是比特深度允许的最大码值。具体来说,18bpp RGB为63,24bpp RGB为255,30bpp RGB为1023,36bpp RGB为4095,48bpp RGB为65,535。
Via多层PCB(印刷电路板)层之间的交叉。
Video Horizontal Timing水平定时指的是视频线定时。例如,水平周期和水平同步脉冲分别指线周期和线同步脉冲。术语“水平”并不一定对应于显示设备的物理方向。例如,线条可能在“肖像”显示上垂直定向。
Video Vertical Timing垂直定时指的是视频帧(或场)定时。例如,垂直周期和垂直同步脉冲分别指帧(或场)周期和帧同步脉冲。术语“垂直”并不一定对应于显示设备的物理方向。例如,线条可能在“肖像”显示上水平定向。

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