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        數字視頻接口——DVI 1.0

        作者: 時間:2012-03-21 來源:網絡 收藏

        1 背景介紹

        二十一世紀剛剛顯現第一縷曙光,正當人們享受著以摩爾定律遞增的高速微處理器時,一種新型的視頻接口技術將帶給人們更加絢麗多彩的視覺感受。這就是業界剛剛發展起來的DVIDigital Visual Interface口技術。隨著以LCD為代表的數字平板顯示技術的飛速發展,DVI必將迅速成為計算機顯示的標準視頻接口。

        隨著對綠色顯示觀念的倡導,CRT顯示已由球面發展到柱面,又從柱面發展到純平顯示,人們對屏幕刷新率和圖像幾何失真要求愈來愈高,傳統模擬VGA視頻接口+CRT或LCD顯示器的圖像顯示能力越來越捉襟見肘。制造成本的不斷降低,使LCD等平板顯示技術已逐步取代傳統的CRT顯示器成為PC機顯示器的主流。由于要與傳統的VGA模擬接口兼容,其內部不得不內置一級ADC數模轉換及PLL電路,將模擬的視頻信號轉化成數字信號再進行顯示,還要進一步針對CRT顯示的值進行校正,得到適合LCD象素特性的灰度信號。這樣一系列中間環節的轉換,加上模擬傳輸環節中難以抑制的噪聲干擾問題,使得此類平板顯示的圖像信息丟失,并隨著分辨率和場頻的提高而加重。以LCD、PDP、LED、OLED等為代表的平板顯示(包括數字投影儀)的蓬勃發展,對口技術提出了迫切要求。



        DVI口就是在這種趨勢下產生的。DVI由Intel、Silicon Image、Compaq、Fujitsu Limited、Hewlett-Packard Company、IBM、NEC合作提出的一種數字視頻接口標準,很好地解決了上述問題,而且還兼容了傳統的VGA接口,是目前極具發展前途的一種PC機視頻接口標準。本文的目的在于使讀者迅速掌握DVI的通信協議,從接口提取視頻信息,擺脫對計算機內部復雜的硬件原理的研究,使DVI接口的高質量數字視頻信息可以按用戶的要求進行開發利用。

        2 DVI接口構成

        DVI接口利用最小變換—T.M.D.S. Transition Minimized Differential Signal作為基本電氣鏈接信號。T.M.D.S.鏈路主要用于將圖像數據傳送到顯示器。DVI接口協議允許使用雙T.M.D.S.鏈路結構,從而可以支持超大分辨率的顯示設備。T.M.D.S.通過先進的編碼算法將8bit的象素數據轉換成10bit的最小變換信號,削弱了傳輸電纜中交叉電磁干擾EMI,并且這種直流平衡的編碼信號更有利于光纖傳輸。另外這種先進的編碼算法可以為接收端提供時鐘恢復信號,并允許在較遠距離傳輸時(一般小于5m)信號有較大的抖動誤差。

        2.1 DVI體系結構要求

        DVI作為一種面向計算機開發的視頻接口,要與現有的操作系統、硬件平臺兼容,還要與以前的接口標準保持一定的兼容性。圖1是DVI接口T.M.D.S.的邏輯鏈路結構。DVI支持即插即用功能(Plug and Play)。在系統啟動時,DVI提供最低分辨率VGA 640×480模式 系統通過DDC2B協議訪問顯示器,獲得顯示器對象素格式的支持情況,通過EDID數據獲得關于顯示器型號和現實能力的信息。這些內容都是顯示器制造商在顯示器內部固化的一段數據,通過DDCDisplay Data Channel向主機系統提供自身信息。

        系統啟動后會自動加載圖形顯示控制器(即顯卡)的驅動程序。根據用戶提出的顯示要求,即屏幕的分辨率、色深、刷新率,結合由DDC獲得關于顯示器的信息,確定T.M.D.S.的啟用情況。DVI的單T.M.D.S.只提供24bit色深,當用戶要求的色深超過24bit時,并且系統已經確認顯卡和顯示器都支持雙鏈路T.M.D.S.。此時系統會啟動雙T.M.D.S.鏈路,鏈路0數據通道0~2傳輸24bit信息,其它顏色信息由鏈路1(數據通道3~5)傳輸;當用戶的分辨率和刷新率要求超出單T.M.D.S.鏈路的傳輸能力時單T.M.D.S.鏈路的最高象素傳輸頻率為165MHz,系統會啟動鏈路1,鏈路0用來傳輸奇數象素信息,鏈路1用來傳輸偶數象素信息,并定義顯示器上每一行的第一個象素為象素1,奇數象素。由于雙T.M.D.S.鏈路共用一條時鐘回路,所以雙鏈路工作時,鏈路的時鐘頻率為象素數據帶寬的一半。

        當然,DVI接口同樣也支持熱插拔(Hot Plug Detection)和顯示器電源管理等技術還有對傳統的模擬VGA的兼容等問題。這些只是DVI作為一種接口標準必須做到的兼容性問題,并不代表DVI本質的先進性。有關這些體系要求問題可參閱參考文獻1~3。


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