JP2013546025A - 静的フレームを提供するための方法および装置 - Google Patents

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Abstract

静的フレームを提供するための方法および装置を提供する。一実施例において、本方法および装置は、フレームを領域に分割し、フレームの分割領域を、表示データ伝送機(例えば、グラフィック処理ユニット(GPU)等のプロセッサ)から表示データ受信機(例えば、タイミングコントローラ(TCON))に送信する。自己リフレッシュモードにおいてフレームが静的である場合に、本方法および装置は、静的フレームの1つ以上の領域の変更を検出する。この変更は、表示データ受信機によって取り込まれた静的フレームの1つ以上の領域のデータエラーに起因し、および/または表示データ伝送機の静的フレームの1つ以上の領域の更新されたコンテンツ(例えば、カーソルの動き)に起因し得る。この場合、本方法および装置は、一実施例において、変更を補償するために、変更された領域だけを、表示データ伝送機から表示データ受信機に再送信する。
【選択図】図1

Description

本開示は、概して、表示デバイス上への表示のために、静的フレームを提供するための方法および装置に関する。
グラフィックスを処理し、表示するためのシステムは、通常、例えば表示データを提供するためのグラフィック処理ユニット(GPU)や、表示コンテンツを示すための表示デバイス等のグラフィックサブシステムを含む。表示デバイスは、通常、表示デバイスの表示パネル用のインターフェースおよびコントローラとして作用する、タイミングコントローラ(TCON)等のコントローラを含むか、あるいはそれに連結されている。例えば、TCONは、制御命令とともに表示データをGPUから受信し、画素の書き込みを制御し、表示パネルの動作を指令する。GPUおよびTCONの両者は、システムの電力消費を削減するために、グラフィック処理活動および/またはフレームバッファに対する更新の不足が、ある期間にわたって検出されなかった場合に、自己リフレッシュモードに移行し得る。自己リフレッシュモードは、1つ以上の構成要素の電力を下げることと、現在のフレームを静的フレームとしてGPUから取り込むことと、表示のために、取り込まれた静的フレームを表示パネルに繰り返し出力することとを含む。
自己リフレッシュモードにおいて、静的フレームは、グラフィックサブシステムのフレームバッファからTCONに取り込まれ、表示のためにTCONの静的フレームバッファに記憶される。データの転送および/または記憶エラーに起因して、取り込まれた静的フレームにデータエラーが起こった場合、またはグラフィックサブシステムのフレームバッファ内の静的フレームのコンテンツが取り込み時から変化した場合には、TCON内に取り込まれた静的フレームを更新することが必要である。
これらの状況に応じて、一部の既知のシステムは、グラフィックサブシステムからTCONに全ての静的フレームを再送信することによって静的フレームを更新する。例えば、一部の既知のシステムは、TCONが受信した静的フレームに対する周期的冗長検査(CRC)を適用して、データエラーを検出し得る。1つ以上のデータエラーが検出された場合には、グラフィックサブシステムは、静的フレームのごく一部分でエラーが起こった場合であっても、全ての静的フレームを再送信する。同様に、静的フレームのごく一部分だけがグラフィックサブシステムによって更新された場合であっても、既知のシステムは、TCONに記憶された静的フレームを更新するために、全ての静的フレームをTCONに再送信し得る。結果的に、既知のシステムでは、電力が無駄になっている。
また、既知のシステムにおいて、グラフィックスサブシステムは、画像が変化したときに、新しいフレーム全体をTCONに伝送する。グラフィックスサブシステムは、TCONのフレームが静的になったと判定されたときにだけ、省電力モードに移行する。これは、最初の静的フレームと、グラフィックスサブシステムによって新しく生成されたフレームとの間の差の大きさに関係なく起こる。
故に、静的フレームを提供するための改良された方法および装置の必要性が存在する。
本実施形態は、以下の添付図面とともに以下の説明を考慮してより容易に理解されるであろう。同じ参照番号は、同じ要素を表す。
静的フレームを提供するための装置の一実施例を例示する、ブロック図である。 静的フレームを提供するための方法の一実施例を例示する、フローチャートである。 本開示に記載の一実施形態に従う、図2で示される静的フレームを提供するための方法の一実施例を例示する、フローチャートである。 本開示に記載の一実施形態に従う、図1で示される静的フレームを提供するための装置の表示データ伝送機の一実施例を例示する、ブロック図である。 本開示に記載の一実施形態に従う、図1で示される静的フレームを提供するための装置の表示データ受信機の一実施例を例示する、ブロック図である。 本開示に記載の一実施形態に従う、図3で示される静的フレームを提供するための方法の一実施例を例示する、フローチャートである。 本開示に記載の一実施形態に従う、図3で示される静的フレームを提供するための方法の一実施例を例示する、フローチャートである。 本開示に記載の一実施形態に従う、図1で示される静的フレームを提供するための装置の表示データ伝送機の別の実施例を例示する、ブロック図である。 本開示に記載の一実施形態に従う、図1で示される静的フレームを提供するための装置の表示データ受信機の別の実施例を例示する、ブロック図である。 本開示に記載の一実施形態に従う、図3で示される静的フレームを提供するための方法の別の実施例を例示する、フローチャートである。 本開示に記載の一実施形態に従う、図3で示される静的フレームを提供するための方法の別の実施例を例示する、フローチャートである。 本開示に記載の一実施形態に従う、図1で示される静的フレームを提供するための装置の一実施例を例示する、ブロック図である。 本開示に記載の一実施形態に従う、図2で示される静的フレームを提供するための方法の別の実施例を例示する、フローチャートである。 本開示に記載の一実施形態に従う、図2で示される静的フレームを提供するための方法の別の実施例を例示する、フローチャートである。 フレームの複数の領域の一実施例を例示する図である。
簡潔に述べると、一実施例において、静的フレームを提供するための方法および装置は、フレームを領域に分割し、フレームの分割領域を、例えばグラフィック処理ユニット(GPU)のようなプロセッサ等の表示データ伝送機から、例えばタイミングコントローラ(TCON)等のデータ受信機に送信する。本方法および装置では、自己リフレッシュモードにおいてフレームが静的である場合に、静的フレームの中の1つ以上の領域の変更を検出する。この変更は、表示データ受信機によって取り込まれた静的フレームの1つ以上の領域のデータエラーおよび/または表示データ伝送機における静的フレームの1つ以上の領域の更新されたコンテンツ(例えば、カーソルの動き)に起因し得る。この場合、本方法および装置は、一実施例において、変更を補償するために、変更された領域だけを、表示データ伝送機から表示データ受信機に再送信する。
数ある他の利点の中でも、本方法および装置は、グラフィック処理および表示システムの電力消費を削減する能力を提供する。完全な静的フレームが再送信される場合とは対照的に、自己リフレッシュモードにおいて表示データ伝送機から受信機に再送信する必要があるのは、データエラーおよび/または更新されたコンテンツを含む変更された領域のみである。故に、表示データ伝送機および受信機は、既知のシステムと比較して、それらの電力消費をさらに削減し得るとともに、強節電モードにより早く移行し得る。
1つの例示的な実施形態において、静的フレームの1つ以上の領域は、データエラーに起因して変更される。本方法および装置は、各分割領域について関連する予想されるエラーチェック情報を生成する。例えば、予想されるエラーチェック情報は、データ伝送エラーおよび/または記憶エラーに起因するデータエラーを検出するための周期的冗長検査(CRC)コードまたは任意の好適なエラーチェック情報等が挙げられるが、これらに限定されないエラーチェックコードであり得る。また、本方法および装置は、予想されるエラーチェック情報および実際のエラーチェック情報に基づく少なくとも1つの変更された領域を示すエラーチェック結果に応じて、静的フレームの少なくとも1つの領域を再送信することを決定する。実際のエラーチェック情報は、例えば、予想されるエラーチェック情報を生成するときと同じ符号化スキームを使用して、表示データ受信機が受信した静的フレームの各領域について生成され得る。表示データ受信機からの実際のエラーチェック情報は、エラーチェック結果を提供するために、表示データ伝送機からの予想されるエラーチェック情報と比較され得る。エラーチェック結果は、静的フレームの各領域についてエラーが発生したか否かを示す。この場合、本方法および装置は、決定された静的フレームの少なくとも1つの領域を、表示データ伝送機から表示データ受信機に再送信する。
一実施例において、本方法および装置は、フレーム分割情報を、表示データ伝送機から表示データ受信機に送信し得る。フレーム分割情報は、静的フレームが複数の領域に分割された様式を示す。フレーム分割情報は、例えば、各ブロックの開始座標、サイズあるいは任意の他の好適な情報を含み得る。
エラーチェック結果は、表示データ受信機または表示データ伝送機によって提供され得る。一実施例において、エラーチェック結果は、表示データ受信機によって提供される。本方法および装置は、静的フレームの複数の領域を、関連する予想されるエラーチェック情報とともに、表示データ伝送機から表示データ受信機に送信する。この実施例において、本方法および装置では、エラーチェック結果は、静的フレームの各領域に対する予想されるエラーチェック情報と実際のエラーチェック情報との比較に応じて、表示データ受信機によって提供される。次いで、エラーチェック結果は、表示データ伝送機に送信される。
別の実施例において、エラーチェック結果は、表示データ伝送機によって提供される。本方法および装置は、実際のエラーチェック情報を、表示データ受信機から表示データ伝送機に送信する。次いで、本方法および装置では、エラーチェック結果は、静的フレームの各領域に対する予想されるエラーチェック情報と実際のエラーチェック情報との比較に応じて、表示データ伝送機によって結果を提供される。
エラーチェック結果が、静的フレームの複数の領域の全てについていかなるエラーも起こっていないことを示す場合、本方法および装置は、表示のために静的フレームを出力し得る。例えば、表示データ受信機は、表示のために、その領域の全てにおいてエラーを伴わない静的フレームを表示パネルに出力し得る。
別の例示的な実施形態において、静的フレームの1つ以上の領域は、更新されたコンテンツに起因して変更される。本方法および装置は、表示データ伝送機にて、静的フレームの複数の領域のうち少なくとも1つの更新された領域(更新領域)を検出する。この少なくとも1つの更新領域では、データが更新される。一実施例において、新しい静的フレームは、フレームバッファに書き込まれ、以前の静的フレームの1つ以上の領域のデータを更新させ得る。別の実施例では、マウスカーソルの動きが、カーソルの移動経路上にある1つ以上の領域のデータを更新させ得る。少なくとも1つの更新領域の検出に応じて、本方法および装置は、静的フレームの少なくとも1つの更新領域を表示データ伝送機から送信して、表示データ受信機に記憶された静的フレームの対応する領域を置き換える。
本方法および装置は、更新領域の識別情報を、表示データ伝送機から表示データ受信機に送信し得る。更新領域の識別情報は、静的フレームの中の少なくとも1つの更新領域を識別する。更新領域の識別情報は、例えば、更新された各ブロックの開始座標、サイズまたは任意の他の好適な情報を含み得る。本方法および装置は、更新領域の識別情報に基づいて、複数の受信領域のうち少なくとも1つの領域のデータを、少なくとも1つの対応する更新領域のデータに置き換え得る。本方法および装置は、表示のために、更新領域を含む静的フレームを表示パネルに出力し得る。
数ある他の利点の中でも、本方法および装置は、グラフィック処理および表示システムの電力消費を削減する能力を提供する。完全な静的フレームが再送信される場合とは対照的に、自己リフレッシュモードで表示データ伝送機から受信機に再送信する必要があるのは、データエラーおよび/または更新されたコンテンツを含む変更された領域のみである。故に、表示データ伝送機および受信機は、既知のシステムと比較して、それらの電力消費をさらに削減し得うるとともに、強節電モードにより早く移行し得る。加えて、本方法および装置は、表示データ伝送機または表示データ受信機によってデータエラーチェックを行い得る。領域ベースのエラーチェック結果は、伝送機側または受信機側で提供されることに限定されず、それによって、そのような特徴を実装するための設計自由度および互換性が高まる。他の利点は、当業者によって認識されるであろう。
図1は、静的フレームを提供するための装置100の一実施例を例示する。装置100は、任意の好適なデバイス、例えば、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、メディアセンター、携帯端末(例えば、携帯電話またはスマートフォン、タブレット等)、Blu−ray(登録商標)プレーヤ、ゲーミングコンソール、セットトップボックス、プリンタまたは任意の他の好適な装置であり得る。この実施例において、装置100は、ラップトップコンピュータ等のコンピュータシステムとして説明される。装置100は、表示データ伝送機102と、表示データ受信機104と、表示パネル106とを含み得る。この実施例において、装置100は、さらに、表示データ伝送機102に動作可能に連結されるフレームバッファ108を含み得る。他の実施例において、フレームバッファ108は、表示データ伝送機102の一部であり得る。表示データ受信機104は、例えば、少なくとも表示データを伝送するためのデータチャネル110(メインリンクとしても知られている)や、制御信号および/または状態信号を伝送するための双方向性側波帯チャネル112(別名DisplayPort規格の補助(AUX)チャネルとしても知られている)等の複数の通信リンクを通して表示データ伝送機102に動作可能に連結されている。この実施例において、表示データ受信機104は、表示フレームを表示パネル106に出力するために、表示パネル106に動作可能に連結される。任意の他の好適な構成要素も、装置100に含まれ得ることを理解されたい。
表示データ伝送機102は、例えば、グラフィックプロセッサ(例えば、GPU)、汎用プロセッサ(例えば、APU(accelerated processing unit):高速処理ユニット、GPGPU(general−purpose computing on GPU):GPU汎用計算)または任意の他の好適なプロセッサであり得る。また、表示データ伝送機102は、1つ以上のプロセッサに動作可能に連結され、あるいは任意の好適な表示システムに連結される、スタンドアロンの集積回路であり得る。この実施例において、表示データ伝送機102は、表示データ受信機104と通信するためのインターフェース114を含む。インターフェース114は、データチャネル110を通して、動的フレームまたは静的フレーム等の表示データを送信し得るとともに、側波帯チャネル112を通して、制御信号および/または状態信号を伝送し得る。インターフェース114は、例えば、DisplayPort、HDMI(登録商標)、ミニDVI、マイクロDVI、OpenLDI等のデジタルディスプレイコネクタであり得るが、これらに限定されない。インターフェース114は、ディスプレイコネクタ、無線コネクタまたは任意の他の好適なコネクタであり得る。
表示データ伝送機102は、インターフェース114およびフレームバッファ108に動作可能に連結される論理回路116を含む。本明細書で参照される「論理回路」は、いくつかの例として、任意の好適なハードウェア、実行ファームウェア、実行ソフトウェアモジュールまたは所望の機能(例えば、プログラムされたプロセッサ、離散型論理回路、例えば状態機械等)を行うことができる任意の好適なこれらの組み合わせであり得る。この実施例において、論理回路116は、デジタル回路、アナログ回路、混合アナログデジタル回路または任意の他の好適な回路等の、所望の機能を達成することができる任意の好適な回路であり得る。論理回路116は、フレームバッファ108内のフレームを複数の領域に分割し、インターフェース114を制御して、分割領域を表示データ受信機104に送信するように動作する。また、論理回路116は、自己リフレッシュモードにおいて、インターフェース114を制御して、静的フレームの少なくとも1つの変更領域に対応する、フレームの少なくとも1つの領域を、表示データ受信機104に送信するように動作する。変更された静的フレーム領域は、データエラーおよび/または更新されたコンテンツを有するものと判定される。図1で示されるように、論理回路116は、フレームの1つ以上の領域を、フレームバッファ108からインターフェース114にフェッチし得る。論理回路116は、制御信号および/または状態信号によって、インターフェース114の動作を制御および監視し得る。
装置100の表示データ受信機104は、例えば、制御命令とともに表示データを表示データ伝送機102から受信し、画素の書き込みを制御し、および表示パネル106の動作を指令するための任意の好適なコントローラ(例えば、タイミングコントローラ、TCON)であり得る。表示データ受信機104は、ビデオキャプチャデバイス、ハブ、リピータ、無線デバイス、プロトコルトランスレータまたは任意の好適なデータ受信機であり得る。この実施例において、表示データ受信機104は、表示データ伝送機102と通信するためのインターフェース118を含む。インターフェース118は、データチャネル110を通して、動的フレームまたは静的フレーム等の表示データを受信し、側波帯チャネル112を通して、制御信号および/または状態信号を伝送するように動作する。インターフェース118は、例えば、DisplayPort、HDMI(登録商標)、ミニDVI、マイクロDVI、OpenLDI等のデジタルディスプレイコネクタであり得るが、これらに限定されない。インターフェース118は、ディスプレイコネクタ、無線コネクタまたは任意の他の好適なコネクタであり得る。
表示データ受信機104は、静的フレームバッファ120およびマルチプレクサ(MUX)122を含み得る。静的フレームバッファ120は、インターフェース118およびMUX122に動作可能に連結されている。表示データ伝送機102は、通常モードにおいて、表示データ受信機104のインターフェース118に対して動的フレームを連続的に送信する。表示データ受信機104は、次いで、MUX122を制御して、動的フレームを、インターフェース118から表示パネル106に直接出力する。表示データ伝送機102は、自己リフレッシュモードにおいて、静的フレームを表示データ受信機104に送信する。静的フレームバッファ120は、インターフェース118によって静的フレームを受信することに応じて、静的フレームを記憶する。MUX122は、動的フレームをインターフェース118から直接出力する代わりに、動的フレームを静的フレームバッファ120から出力する。自己リフレッシュモードにおいて静的フレームバッファ120に記憶された静的フレームは、表示パネル106に繰り返し出力される。したがって、データチャネル110を無効にして、電力消費を削減することができる。
この実施例において、表示データ受信機104は、インターフェース118、静的フレームバッファ120およびMUX122に動作可能に連結される論理回路124を含む。本明細書で参照される「論理回路」は、いくつかの例として、任意の好適なハードウェア、実行ファームウェア、実行ソフトウェアモジュールまたは所望の機能(例えば、プログラムされたプロセッサ、離散型論理回路、例えば状態機械等)を行うことができる任意の好適なこれらの組み合わせであり得る。この実施例において、論理回路124は、デジタル回路、アナログ回路、混合アナログデジタル回路または任意の他の好適な回路等の、所望の機能を達成することができる任意の好適な回路であり得る。論理回路124は、静的フレームの1つ以上の領域を、静的フレームバッファ120からフェッチし得る。論理回路124は、制御信号および/または状態信号によって、インターフェース118およびMUX122の動作を制御および監視し得る。論理回路124は、データエラーに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに、静的フレームの各受信領域について実際のエラーチェック情報を生成して、各領域でエラーが起こったか否かを判定する。論理回路124は、更新されたコンテンツに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに、元の領域のデータに対応する更新領域のデータに置き換えるように動作する。
図2は、静的フレームを提供するための方法の一実施例を例示する。図1を参照しながら説明する。しかしながら、任意の好適な論理回路または構造が用いられ得る。ブロック200にて、表示データ伝送機102の論理回路116は、動作中に、表示データ伝送機102のインターフェース114を制御して、フレームの複数の領域を表示データ受信機104に送信する。ブロック202にて、論理回路116は、自己リフレッシュモードにおいてフレームが静的であるときに、インターフェース114を制御して、静的フレームの少なくとも1つの変更領域に対応する、フレームの少なくとも1つの領域を、表示データ受信機104に送信する。静的フレーム領域は、データエラーに起因して(図3〜図11に関連してさらに詳細に説明される)、および/または表示されるデータの変化に起因して(例えば更新内容。図12〜図14に関連してさらに詳細に説明される)変更されている場合がある。
図3は、データエラーに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに、静的フレームを提供するための方法の一実施例を例示する。図1を参照しながら説明する。しかしながら、任意の好適な論理回路または構造が用いられ得る。ブロック300にて随意に、表示データ伝送機102の論理回路116は、最初に、フレームの複数の領域を送信するために、フレームを複数の領域に分割し得る。一実施例において、図15を参照すると、フレームバッファ108に記憶されるフレーム1500は、論理回路116によってフェッチされ、複数のブロック1502に均等に分割される。各ブロック1502は、ブロック1502の開始座標およびサイズによって識別され得る。フレーム1500は、表示パネル106上に複数の画素(例えば、1920×1080画素)として示され、各画素は、マルチビット形式(例えば、24ビット)でフレームバッファ108に記憶される。したがって、各ブロック1502の開始座標およびサイズは、画素、レジスタ数、メモリアドレス、メモリオフセットまたはその任意の好適な組み合わせによって表すことができる。他の実施例において、フレームは、複数の線(スライスとしても知られている)、三角形または任意の他の好適な領域に分割され得る。各領域は、所望であれば均等に分割され得ないことも理解されたい。表示データ伝送機102の論理回路116によってフレームが分割される場合に、フレームが複数の領域に分割される様式を示すフレーム分割情報が、表示データ受信機104に提供され得る。フレームは、表示データ受信機104が認識している所定の規則に従って分割され得る。この状況において、フレーム分割情報を、表示データ受信機104に提供する必要がない場合がある。
図3を再び参照すると、ブロック200にて、論理回路116は、表示データ伝送機102のインターフェース114を制御して、フレームの複数の領域を、データチャネル110を通して表示データ受信機104に送信する。例えば、装置100が自己リフレッシュモードである場合に、フレームバッファ108のフレームは、静的フレームである。また、表示データ伝送機102は、表示のために、第1の静的フレームの全ての領域を表示データ受信機104に送信する。
ブロック302にて、論理回路116は、複数の領域のそれぞれ1つについて、関連する予想されるエラーチェック情報を生成する。論理回路116は、いくつかのチェックビット(またはパリティデータ)を生成し得うる。チェックビットは、決定論的アルゴリズムによって各領域のデータビットから導き出される。予想されるエラーチェック情報は、表示データ伝送機102側にて、各領域のデータビットに基づいて生成される。予想されるエラーチェック情報と実際のエラーチェック情報との間に不整合があるかどうかを判定するために、予想されるエラーチェック情報を使用して、予想されるエラーチェック情報と、表示データ受信機104によって受信される各領域のデータビットに基づいて生成される実際のエラーチェック情報とを比較する。予想されるエラーチェック情報および実際のエラーチェック情報は、同じ符号化スキームによって導き出され、例えば、いくつかの例として、周期冗長検査(CRC)コード、反復コード、パリティビット、チェックサム、ハッシュ関数であり得る。具体的には、予想されるエラーチェック情報および実際のエラーチェック情報は、完全な静的フレームとは対照的に、静的フレームの各領域のデータビットに基づいて導き出される。
ブロック304に進むと、論理回路116は、予想されるエラーチェック情報および実際のエラーチェック情報に基づく少なくとも1つの変更領域を示すエラーチェック結果に応じて、静的フレームの少なくとも1つの領域を再度送信することを決定する。上で説明したように、静的フレームの伝送および/または記憶によって生じる静的フレームの各領域におけるデータエラーは、各領域について予想されるエラーチェック情報と実際のエラーチェック情報とを比較することによって検出することができる。エラーチェック結果は、静的フレームの各領域についてエラーが起こったか否かを示す。したがって、エラーチェック結果は、表示データ受信機104に記憶されている静的フレームのエラーを訂正するために、どの1つ以上の領域を再送信する必要があるのかを決定するために、論理回路116によって使用され得る。ブロック304における決定プロセスは、表示データ伝送機102の論理回路116によって行われるが、エラーチェック結果は、表示データ伝送機102の論理回路116または表示データ受信機104の論理回路124によって提供され得ることに留意されたい。ブロック306にて、論理回路116は、インターフェース114を制御し、決定された1つ以上の領域を表示データ受信機104に送信して、データエラーを有する対応する変更領域を置き換える。
図3で例示される処理ブロックは、特定の順序で例示されているが、当業者は、異なる順序で処理を行うことができることを認識するであろう。例えば、ブロック200は、ブロック302の後に行うことができ、または実質的に同時に行うことができる。論理回路116は、所望であれば、予想されるエラーチェック情報を生成した後に、フレームの複数の領域を表示データ受信機104に送信し得る。
図4は、データエラーに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに静的フレームを提供するための、装置100の表示データ伝送機102の一実施例を例示するブロック図である。この実施例において、表示データ伝送機102の論理回路116は、フレームバッファ108およびインターフェース114に動作可能に連結される、領域データフェッチ論理回路400を含む。領域データフェッチ論理回路400は、静的フレームをフレームバッファ108からフェッチし、静的フレームを複数の領域に分割するように動作する。必要であれば、領域データフェッチ論理回路400は、フレーム分割情報402を提供し、インターフェース114を制御して、側波帯チャネル112を通して、フレーム分割情報402を表示データ受信機104に送信するように動作し得る。この実施例において、論理回路116は、領域データフェッチ論理回路400およびインターフェース114に動作可能に連結されるエラーチェック情報生成器404を含む。エラーチェック情報生成器404は、静的フレームの分割領域を領域データフェッチ論理回路400から受信し、各領域について、予想されるエラーチェック情報406を生成するように動作する。好ましくは、エラーチェック情報生成器404は、各領域のデータビットに基づいて、予想されるCRCコードを生成するCRC発生器であり得る。
この実施例において、領域データフェッチ論理回路400は、インターフェース114を制御して、データチャネル110を通して、静的フレームの分割領域を表示データ受信機104に送信するように動作する。また、エラーチェック情報生成器404は、インターフェース114を制御して、データチャネル110を通して、関連する予想されるエラーチェック情報406を、静的フレームの領域とともに送信する。エラーチェック情報生成器404は、予想されるエラーチェック情報406を対応する領域に関連付けるために、インターフェース114を制御して、種々の様式で2種類のデータ(すなわち、表示データおよびエラーチェック情報)を送信し得る。一実施例において、全ての予想されるエラーチェック情報406は、ひとまとめにして、静的フレーム全体の後に送信され得る。予想されるエラーチェック情報406をその対応する領域にリンクするために、ポインタまたはテーブルが使用され得る。別の実施例において、予想されるエラーチェック情報406は、その対応する領域の直後に送信され得る。予想されるエラーチェック情報406を、静的フレームの領域とともにデータチャネル110を通して送信することが好ましいが、所望であれば、予想されるエラーチェック情報406は、側波帯チャネル112を通して送信され得ることも理解されたい。
この実施例において、論理回路116は、領域データフェッチ論理回路400およびインターフェース114に動作可能に連結される領域再送信論理回路408を含む。エラーチェック結果410が、インターフェース114によって表示データ受信機104から受信されると、領域再送信論理回路408は、受信したエラーチェック結果410に基づいて、どの1つ以上の領域を再送信する必要があるのかを決定するように動作する。領域再送信論理回路408は、領域データフェッチ論理回路400に対して決定を提供するように動作する。領域データフェッチ論理回路400は、インターフェースを制御して、領域再送信論理回路408によって決定された領域を、データチャネル110を通して表示データ受信機104に再送信する。
図5は、データエラーに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに静的フレームを提供するための、装置100の表示データ受信機104の一実施例を例示するブロック図である。この実施例において、表示データ受信機104のインターフェース118は、静的フレームの領域を受信し、記憶のために、受信した領域を静的フレームバッファ120に伝送するように動作する。表示データ受信機104の論理回路124は、静的フレームバッファ120に動作可能に連結される領域データフェッチ論理回路500を含む。領域データフェッチ論理回路500は、静的フレームの記憶された領域を、静的フレームバッファ120からフェッチするように動作する。この実施例において、論理回路124は、領域データフェッチ論理回路500およびインターフェース118に動作可能に連結されるエラーチェック情報生成器502を含む。エラーチェック情報生成器502は、表示データ伝送機102のエラーチェック情報生成器404と同様に、受信した静的フレームの各領域について、実際のエラーチェック情報504を生成するように動作する。上で説明したように、静的フレームが、表示データ受信機104が認識している所定の規則に従って分割されていない場合、エラーチェック情報生成器502には、各領域についてデータビットを識別し、各領域について、関連する実際のエラーチェック情報504を生成するために、フレーム分割情報402が必要である。別の場合であれば、フレーム分割情報402は、エラーチェック情報生成器502によって必要とされない。
この実施例において、論理回路124は、エラーチェック情報生成器502およびインターフェース118に動作可能に連結されるエラーチェック情報比較器506を含む。エラーチェック情報比較器506は、実際のエラーチェック情報504をエラーチェック情報生成器502から受信し、インターフェース118を通して、予想されるエラーチェック情報406を、表示データ伝送機102から受信するように動作する。エラーチェック情報比較器506は、各領域について予想されるエラーチェック情報406を実際のエラーチェック情報504と比較して、エラーチェック情報406,504の間に不整合があるか否かを判定する。静的フレームの同じ領域に対するエラーチェック情報406,504が同じ符号化スキームによって導き出されたときに、不整合は、データエラーが静的フレームの特定の領域で起こっていることを示す。全ての領域についてエラーチェック情報406,504を比較した後に、エラーチェック情報比較器506は、データエラーを有する領域を特定するエラーチェック結果410を提供するように動作し、また、インターフェース118を制御して、エラーチェック結果410を表示するように動作する。
図6および図7は、データエラーに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに静的フレームを提供するための方法の一実施例を例示する。図1、図4および図5を参照しながら説明する。しかしながら、任意の好適な論理回路または構造が用いられ得る。この実施例では、図5で示されるように、領域ベースのエラーチェック結果は、表示データ受信機104によって提供される。図6で示されるように、ブロック300にて、表示データ伝送機102の領域データフェッチ論理回路400は、動作中に、必要であればフレームを複数の領域に分割し得る。次いで、ブロック302にて、表示データ伝送機102のエラーチェック情報生成器404は、各領域について、関連する予想されるエラーチェック情報を生成する。
この実施例では、フレームの複数の領域を送信することに加えて、ブロック600にて、表示データ伝送機102のエラーチェック情報生成器404は、インターフェース114を制御して、データチャネル110を通して、関連する予想されるエラーチェック情報406とともにフレームの分割された領域を、表示データ受信機104に送信する。例えば、装置100が自己リフレッシュモードで動作しているときに、フレームバッファ108のフレームは静的フレームであり、表示データ伝送機102は、表示のために、関連する予想されるエラーチェック情報406とともに第1の静的フレームの全ての領域を、表示データ受信機104に送信する。ブロック602にて、領域データフェッチ論理回路400は随意に、表示データ受信機104が認識している所定の規則に従って領域が分割されているかどうかに依存して、インターフェース114を制御して、側波帯チャネル112を通して、フレーム分割情報402を表示データ受信機104に送信する。
これに応じて、図7で示されるように、ブロック700にて、表示データ受信機104のインターフェース118は、関連する予想されるエラーチェック情報406とともに静的フレームの複数の領域を、表示データ伝送機102から受信する。随意に、ブロック702で、インターフェース118は、フレーム分割情報402を表示データ伝送機102から受信し得る。
ブロック704へ進むと、表示データ受信機104のエラーチェック情報生成器502は、ブロック302にて予想されるエラーチェック情報406を生成するための符号化スキームと同じ符号化スキーム(例えば、決定論的アルゴリズム)を使用して、静的フレームの各受信領域について実際のエラーチェック情報504を生成する。表示データ受信機104が、静的フレームから領域がどのように分割されたのかを知らなかった場合、各受信領域について実際のエラーチェック情報504を生成するために、フレーム分割情報402が必要であり得る。データエラーは、データ伝送、記憶エラーまたはこれらの双方に起因して起こり得るので、ブロック704の処理は、表示データ受信機104によって静的フレームを受信した後に周期的に行われ得る。一実施例において、各領域に対する実際のエラーチェック情報504は、データエラーが伝送に起因して起こったか否かを判定するために、領域を受信した直後に生成される。別の実施例において、各領域に対する実際のエラーチェック情報504は、データエラーが記憶エラーに起因して起こったかどうかを判定するために、静的フレームバッファ120に記憶された後に周期的に生成される。
さらにブロック706へ進むと、エラーチェック情報比較器506は、静的フレームの各領域に対する予想されるエラーチェック情報406と、実際のエラーチェック情報504との比較に応じて、静的フレームの各領域についてエラーが起こったか否かを示すエラーチェック結果410を提供する。エラーチェック結果410は、表示データ受信機104に記憶された静的フレームの領域のうちどの1つ以上の領域がデータエラーを含み、再送信する必要があるのかを、表示データ伝送機102に通知するために、表示データ伝送機102に送信される。
図6を再び参照すると、ブロック304にて、表示データ伝送機102の領域再送信論理回路408は、静的フレーム領域が変更されたときに、エラーチェック結果410に応答して、静的フレームの少なくとも1つの領域を再度送信することを決定する。ブロック306にて、領域データフェッチ論理回路400は、インターフェース114を制御し、決定された静的フレームの領域を表示データ受信機104に送信して、静的フレームバッファ120に記憶された対応する変更領域を置き換える。
図6および図7の1つ以上の処理ブロックは、再送信した後に全てのデータエラーが訂正されたかどうかを判定するために、再度行われ得ることが理解される。このプロセスは、エラーチェック結果410が、静的フレームの全ての複数の領域についていかなるエラーも起こっていないことを示す場合に終わり得る。最終的に、図7のブロック708にて、表示データ受信機104のエラーチェック情報比較器506は、MUX制御信号508を送信し、MUX122を制御して、表示を行うために、記憶された静的フレームを表示パネル106に出力する。
図6および図7で例示される処理ブロックは、特定の順序で例示されているが、当業者は、異なる順序で処理を行うことができることを認識するであろう。例えば、ブロック600は、ブロック602の後に行うことができ、または実質的に同時に行うことができる。インターフェース114は、同時に、または任意の好適な順序で、静的フレームの領域、関連する予想されるエラーチェック情報406およびフレーム分割情報402を、表示データ受信機104に送信し得る。
図8は、データエラーに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに静的フレームを提供するための、装置100の表示データ伝送機102の別の実施例を例示するブロック図である。図4に関して上述した表示データ伝送機102と同様に、この実施例において、表示データ伝送機102は、領域データフェッチ論理回路400、エラーチェック情報生成器404および領域再送信論理回路408を含む。図4で例示される例示的な実施形態と比較して、図8の表示データ伝送機102は、エラーチェック情報生成器404と、領域再送信論理回路408と、インターフェース114に動作可能に連結されるエラーチェック情報比較器800とをさらに含む。この実施例において、エラーチェック情報生成器404は、インターフェース114を制御して、予想されるエラーチェック情報406を表示データ受信機104に送信しない。その代わりに、エラーチェック情報生成器404は、予想されるエラーチェック情報406を、表示データ伝送機102のエラーチェック情報比較器800に提供するように動作する。エラーチェック情報比較器800は、予想されるエラーチェック情報406と実際のエラーチェック情報504との比較に基づいて、実際のエラーチェック情報504を表示データ受信機104から受信し、エラーチェック結果410を領域再送信論理回路408に提供する。加えて、エラーチェック情報比較器800は、比較に基づいて、全ての静的フレームの領域についていかなるエラーも起こっていない場合に、MUX制御信号508を生成するように動作し、また、インターフェース114を制御して、MUX制御信号508を表示データ受信機104に送信するように動作する。故に、表示データ伝送機102が、予想されるエラーチェック情報406を表示データ受信機104に送信し、表示データ受信機104からのエラーチェック結果410に応答するという図4の構成と異なり、この実施例において、表示データ伝送機102は、エラーチェック情報比較器800を含む。よって、予想されるエラーチェック情報406を送信することなく、エラーチェック結果410を内部的に生成することができる。
図9は、データエラーに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに静的フレームを提供するための、装置100の表示データ受信機104の別の実施例を例示するブロック図である。図5に関して上述した表示データ受信機104と同様に、この実施例では、表示データ受信機104は、領域データフェッチ論理回路500およびエラーチェック情報生成器502を含む。しかしながら、この実施例において、表示データ受信機104は、エラーチェック情報比較器506を含まない。その代わりに、表示データ受信機104は、エラーチェック情報生成器502およびインターフェース118に動作可能に連結されるエラーチェックデータレジスタ900を含み得る。エラーチェック情報生成器502は、実際のエラーチェック情報504をエラーチェック情報レジスタ900に記憶するように動作する。表示データ伝送機102からの要求に応答して、実際のエラーチェック情報504は、インターフェース118によって、エラーチェック情報レジスタ900から表示データ伝送機102に送信される。この実施例では、表示データ受信機104がエラーチェック情報比較器506を含まないので、静的フレームを出力することは、MUX制御信号508を表示データ伝送機102から受信することに応じて、MUX122によって制御される。
図10および図11は、データエラーに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに静的フレームを提供するための方法の別の実施例を例示する。図1、図8および図9を参照しながら説明する。しかしながら、任意の好適な論理回路または構造が用いられ得る。この実施例では、図8で示されるように、領域ベースのエラーチェック結果は、表示データ伝送機102によって提供される。図10で示されるように、ブロック300にて、表示データ伝送機102の領域データフェッチ論理回路400は、動作中に、必要であれば、フレームを複数の領域に分割し得る。ブロック200にて、領域データフェッチ論理回路400は、インターフェース114を制御して、フレームの複数の領域を表示データ受信機104に送信する。例えば、装置100が自己リフレッシュモードで動作しているときに、フレームバッファ108のフレームは静的フレームであり、表示データ伝送機102は、表示を行うために、第1の静的フレームの全ての領域を表示データ受信機104に送信する。この実施例において、予想されるエラーチェック情報406は、表示データ受信機104に送信されないことに留意されたい。次いで、表示データ伝送機102のエラーチェック情報生成器404は、ブロック302にて、各領域について、関連する予想されるエラーチェック情報406を生成する。
ここで図11を参照すると、ブロック1100にて、表示データ受信機104のインターフェース118は、静的フレームの複数の領域を表示データ伝送機102から受信する。受信した領域は、静的フレームバッファ120に記憶され、領域データフェッチ論理回路500にフェッチされ得る。ブロック704へ進むと、表示データ受信機104のエラーチェック情報生成器502は、ブロック302にて予想されるエラーチェック情報406を生成するための符号化スキームと同じ符号化スキーム(例えば、決定論的アルゴリズム)を使用して、静的フレームの各受信領域について実際のエラーチェック情報504を生成する。この実施例において、領域は、表示データ受信機104が認識している所定の規則に従って分割されており、したがって、フレーム分割情報402は、実際のエラーチェック情報504を生成するために必須ではない。別の場合であれば、ブロック704にて、フレーム分割情報402は、表示データ伝送機102から受信され、生成プロセスに使用される。それでも、ブロック1102にて、生成された実際のエラーチェック情報504は、表示データ受信機104から表示データ伝送機に送信される。
図10を再び参照すると、ブロック1000にて、表示データ伝送機102のエラーチェック情報比較器800は、実際のエラーチェック情報504を表示データ受信機104から受信し、静的フレームの各領域に対する予想されるエラーチェック情報406と、実際のエラーチェック情報504との比較に応じて、静的フレームの各領域についてエラーが起こったか否かを示すエラーチェック結果410を提供する。さらにブロック304へ進むと、表示データ伝送機102の領域再送信論理回路408は、静的フレーム領域が変更されたときに、表示データ伝送機102のエラーチェック情報比較器800からのエラーチェック結果410に応じて、静的フレームの少なくとも1つの領域を再度送信することを決定する。ブロック306にて、領域データフェッチ論理回路400は、インターフェース114を制御し、決定された静的フレームの領域を表示データ受信機104に送信して、静的フレームバッファ120に記憶された対応する変更領域を置き換える。
図10および図11の1つ以上の処理ブロックは、領域を再送信した後に全てのデータエラーが訂正されたか否かを判定するために、再度行われ得る。このプロセスは、エラーチェック結果410が、静的フレームの複数の領域の全てについていかなるエラーも起こっていないことを示す場合に終わり得る。最終的に、図11のブロック708にて、表示データ伝送機102のエラーチェック情報比較器506は、MUX制御信号508を表示データ受信機104に送信し、MUX122を制御して、表示を行うために、記憶された静的フレームを表示パネル106に出力する。
図10および図11で例示される処理ブロックは、特定の順序で例示されているが、当業者は、異なる順序で処理を行うことができることを認識するであろう。例えば、ブロック200は、ブロック302の後に行うことができ、または実質的に同時に行うことができる。論理回路116は、所望であれば、各領域について予想されるエラーチェック情報406を生成した後に、静的フレームの複数の領域を表示データ受信機104に送信し得る。
図12は、更新されたコンテンツに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに静的フレームを提供するための装置100の別の実施例を例示するブロック図である。表示データ伝送機102の論理回路116は、表示データ伝送機102のフレームバッファ108およびインターフェース114に動作可能に連結される。論理回路116は、この実施例において、フレームバッファ108のフレームを複数の領域に分割するように動作する。論理回路116は、静的フレームの複数の領域の少なくとも1つの更新領域を、少なくとも1つの変更領域として検出するように動作し、該少なくとも1つの更新領域では、データが更新される。論理回路116は、検出に応じて、静的フレームの更新領域を表示データ受信機104に送信するように動作する。
例えば、論理回路116は、フレームをフレームバッファ108からフェッチし、該フレームを複数の領域に分割するように動作する領域データフェッチ論理回路400を含む。領域データフェッチ論理回路400は、インターフェース114に動作可能に連結され、インターフェース114を制御して、フレームの1つ以上の領域を表示データ受信機104に送信するように動作する。一実施例において、装置100がちょうど自己リフレッシュモードに入ったときに、領域データフェッチ論理回路400は、インターフェース114を制御して、第1の静的フレームの全ての領域を表示データ受信機104に送信し得る。別の実施例において、領域データフェッチ論理回路400は、自己リフレッシュモード中に、インターフェース114を制御して、更新されたコンテンツを含む領域だけを表示データ受信機104に送信し得る。
この例において、論理回路116は、フレームバッファ108および領域データフェッチ論理回路400に動作可能に連結されるメモリコントローラ1200を含む。メモリコントローラ1200は、領域で任意のデータが更新されたか否かを判定するために、静的フレームの各領域を継続的に監視するように動作する。一実施例において、新しい静的フレームは、フレームバッファに書き込まれ、以前の静的フレームの1つ以上の領域のデータを更新させ得る。書き込みアクセスは、メモリコントローラ1200によって検出され得る。別の実施例において、マウスカーソルの動きは、カーソルの移動経路上にある1つ以上の領域のデータを更新させ得るとともに、カーソル位置座標の変化は、メモリコントローラ1200によって検出され得る。検出は、当技術分野で知られている他の技術によって達成され得る。
この例において、論理回路116は、メモリコントローラ1200、領域データフェッチ論理回路400およびインターフェース114に動作可能に連結される領域更新論理回路1202を含む。領域更新論理回路1202は、検出結果をメモリコントローラ1200から受信し、検出結果に基づいて、静的フレームの1つ以上の更新領域を識別する更新領域の識別情報1204を生成するように動作する。領域更新論理回路1202は、どの1つ以上の領域が更新されたコンテンツを含み、表示データ受信機104に再送信する必要があるのかを、領域データフェッチ論理回路400に指示するようにも動作する。必要であれば、領域更新論理回路1302は、インターフェース114を制御して、側波帯チャネル112を通して、更新領域の識別情報1204を表示データ受信機104に送信するように動作し得る。
表示データ受信機104に関しては、静的フレームバッファ120およびインターフェース118に動作可能に連結される、領域ベースの静的フレーム復号器1206等の論理回路を含む。表示データ受信機104のインターフェース118は、更新領域を表示データ伝送機102から受信するように動作する。インターフェース118は、静的フレームバッファ120に記憶された元の領域のうち更新する必要がある1つ以上の領域を識別し、受信した各更新領域と、静的フレームバッファ120に記憶された対応する元の領域との間のリンケージを判定するために、更新領域の識別情報1204を表示データ伝送機102から受信するように動作する。領域ベースの静的フレーム復号器1206は、受信した各更新領域と、静的フレームバッファ120に記憶された対応する元の領域との間のリンケージを識別し、元の領域のデータを対応する更新領域のデータに置き換えるように動作する。
図13および図14は、更新されたコンテンツに起因して静的フレームの1つ以上の領域が変更されたときに、静的フレームを提供するための方法の一実施例を例示する。図1および図12を参照しながら説明する。しかしながら、任意の好適な論理回路または構造が用いられ得る。図13で示されるように、ブロック300にて、表示データ伝送機102の領域データフェッチ論理回路400は、動作中に、必要であれば、フレームを複数の領域に分割し得る。次いで、ブロック200にて、領域データフェッチ論理回路400は、表示データ伝送機102のインターフェース114を制御して、データチャネル110を通して、フレームの複数の領域を表示データ受信機104に送信する。例えば、装置100が自己リフレッシュモードで動作しているときに、フレームバッファ108のフレームは静的フレームであり、表示データ伝送機102は、表示のために、第1の静的フレームの全ての領域を表示データ受信機104に送信する。
ブロック1300へ進むと、メモリコントローラ1200は、静的フレームの複数の領域のうち少なくとも1つの更新領域を検出し、該少なくとも1つの更新領域では、データが更新される。次いで、領域更新論理回路1202は、更新領域を識別し、ブロック1302にて、領域データフェッチ論理回路400は、インターフェース114を制御して、静的フレームの少なくとも1つの更新領域を送信する。随意に、領域更新論理回路1202は、更新領域の識別情報1204を生成し、インターフェース114を制御して、更新領域の識別情報1204を表示データ受信機104に送信し得る。
図14を参照すると、ブロック1400にて、装置100がちょうど自己リフレッシュモードに移行したときに、表示データ受信機104のインターフェース118は、第1の静的フレームの複数の領域を受信する。静的フレームは、次いで、静的フレームバッファ120に記憶される。よって、静的フレームを、表示パネル106に繰り返して出力することができる。ブロック1402および1404のそれぞれにて、更新されたコンテンツに起因して変更された表示コンテンツの、表示データ伝送機102による検出に応じて、表示データ受信機104のインターフェース118は、静的フレームの少なくとも1つの更新領域および更新領域の識別情報1204を受信する。ブロック1406へ進むと、領域ベースの静的フレーム復号器1206は、更新領域の識別情報1204に基づいて、1つ以上の記憶された元の領域を、対応する更新領域のデータに置き換える。その結果、静的フレーム全体を置き換えることとは対照的に、静的フレームバッファ120に記憶された静的フレームは、更新されたデータを含む領域だけを置き換えることによって更新される。ブロック1408にて、表示データ受信機104は、表示のために、更新領域を含む静的フレームを表示パネル106に出力する。
図13および図14で例示される処理ブロックは、特定の順序で例示されているが、当業者は、異なる順序で処理を行うことができることを認識するであろう。例えば、ブロック1402は、ブロック1404の後に行うことができ、または実質的に同時に行うことができる。所望であれば、表示データ受信機104のインターフェース118は、静的フレームの更新領域と、更新領域の識別情報1200とを同時に受信し得る。
また、本明細書で説明される論理回路は、プロセッサと併用される媒体であって、例えば、CDROM、RAM、他の形態のROM、ハードドライブ、分散型メモリ等に限定されないコンピュータ読み出し可能な媒体に記憶されるドライバソフトウェアとして実装され得る。このように、ドライバソフトウェアは、コンピュータが読み出し可能な媒体に記憶され得る。コンピュータが読み出し可能な媒体は、1つ以上のプロセッサに本明細書で説明される動作を行わせる、1つ以上のプロセッサによって実行可能な命令を記憶する。
数ある他の利点の中でも、本方法および装置は、グラフィック処理および表示システムの電力消費を削減する能力を提供する。完全な静的フレームを再送信する場合とは対照的に、自己リフレッシュモードにおいて表示データ伝送機から受信機に再送信する必要があるのは、データエラーおよび/または更新されたコンテンツを含む変更領域のみである。故に、表示データ伝送機および受信機は、既知のシステムと比較して、それらの電力消費をさらに削減し得、より早く強節電モードに移行し得る。加えて、本方法および装置は、表示データ伝送機または表示データ受信機によってデータエラーチェックを行い得る。領域ベースのエラーチェック結果は、伝送機側または受信機側で提供されることに限定されず、それによって、そのような特徴を実装するための設計自由度および互換性が高まる。他の利点は、当業者によって認識されるであろう。
上述した本発明の詳細な説明およびその中で説明される実施例は、例示および説明の目的で提示されたものであり、限定を目的としたものではない。したがって、本発明が、上で開示され、本明細書で特許請求の範囲に記載された基本的な原理の趣旨および範囲の範囲内にある、任意および全ての修正例、変形例または均等物を対象とすることが意図されている。

Claims (25)

  1. フレームの複数の領域を送信するステップと、
    前記フレームが静的である場合に、前記静的フレームの少なくとも1つの変更領域に対応する、前記フレームの少なくとも1つの領域を送信するステップと、
    を含む、静的フレームを提供するための方法。
  2. 前記フレームの前記少なくとも1つの領域を送信するステップは、
    前記複数の領域ごとに、関連する予想されるエラーチェック情報を生成するステップと、
    前記予想されるエラーチェック情報および実際のエラーチェック情報に基づく前記少なくとも1つの変更領域を示すエラーチェック結果に応じて、再送信する前記静的フレームの少なくとも1つの領域を決定するステップと、
    前記決定した前記静的フレームの少なくとも1つの領域を送信するステップと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記フレームの前記少なくとも1つの領域を送信するステップは、
    前記静的フレームを前記複数の領域に分割する様式を示すフレーム分割情報を送信するステップをさらに含む、
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記フレームの前記複数の領域を送信するステップは、
    前記関連する予想されるエラーチェック情報とともに、前記フレームの前記複数の領域を送信するステップを含む、
    請求項2に記載の方法。
  5. 前記静的フレームの前記複数の領域を受信するステップと、
    受信した前記静的フレームの各領域について、前記実際のエラーチェック情報を生成するステップと、
    をさらに含む、請求項2に記載の方法。
  6. 前記フレームの前記少なくとも1つの領域を送信するステップは、
    前記予想されるエラーチェック情報と前記実際のエラーチェック情報との前記静的フレームの領域ごとの比較に応じて、エラーが発生したか否かを前記静的フレームの領域ごとに示すエラーチェック結果を提供するステップをさらに含む、
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記静的フレームの前記複数の領域の全てについてエラーが発生していないことを前記エラーチェック結果が示す場合に、前記静的フレームを、表示するために出力するステップをさらに含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記静的フレームは、複数のブロックに分割されており、
    前記フレーム分割情報は、各ブロックの開始座標とサイズとを少なくとも含む、
    請求項3に記載の方法。
  9. 前記フレームの前記少なくとも1つの領域を送信するステップは、
    前記静的フレームの前記複数の領域の少なくとも1つの更新領域であって、内部でデータが更新された領域である前記少なくとも1つの更新領域を、前記少なくとも1つの変更領域として検出するステップと、
    前記検出に応じて、前記静的フレームの前記少なくとも1つの更新領域を送信するステップと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  10. 前記フレームの前記少なくとも1つの領域を送信するステップは、
    前記静的フレームのうち前記少なくとも1つの更新領域を識別するための、更新領域の識別情報を送信するステップをさらに含む、
    請求項9に記載の方法。
  11. 前記静的フレームの前記複数の領域を受信するステップと、
    前記静的フレームの前記少なくとも1つの更新領域を受信するステップと、
    前記更新領域の識別情報を受信するステップと、
    前記更新領域の識別情報に基づいて、受信した前記複数の領域のうち少なくとも1つの領域のデータを、対応する前記少なくとも1つの更新領域のデータに置き換えるステップと、
    前記更新領域を含む前記静的フレームを、表示するために出力するステップと、
    をさらに含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記静的フレームは、複数のブロックに分割されており、
    前記更新領域の識別情報は、各更新ブロックの開始座標とサイズとを少なくとも含む、
    請求項10に記載の方法。
  13. 表示データ伝送機を備える、静的フレームを提供するための装置であって、
    インターフェースと、
    動作可能に前記インターフェースに接続される論理回路であって、
    前記インターフェースを制御して、フレームの複数の領域を送信し、
    前記フレームが静的である場合に、前記インターフェースを制御して、前記静的フレームの少なくとも1つの変更領域に対応する、前記フレームの少なくとも1つの領域を送信するように動作する、
    論理回路と、
    を備える、装置。
  14. 前記表示データ伝送機の前記論理回路は、
    前記複数の領域ごとに、関連する予想されるエラーチェック情報を生成し、
    前記予想されるエラーチェック情報および実際のエラーチェック情報に基づく前記少なくとも1つの変更領域を示すエラーチェック結果に応じて、再送信する前記静的フレームの少なくとも1つの領域を決定し、
    前記インターフェースを制御して、前記決定した前記静的フレームの少なくとも1つの領域を送信するように動作する、
    請求項13に記載の装置。
  15. 前記表示データ伝送機の前記論理回路は、前記インターフェースを制御して、フレーム分割情報を送信するように動作し、
    前記フレーム分割情報は、前記静的フレームを前記複数の領域に分割する様式を示す、
    請求項14に記載の装置。
  16. 前記表示データ伝送機に動作可能に連結される表示データ受信機を備え、
    前記表示データ受信機は、
    前記静的フレームの前記複数の領域を前記表示データ伝送機から受信するように動作するインターフェースと、
    前記インターフェースに動作可能に連結される論理回路であって、受信した前記静的フレームの領域ごとに前記実際のエラーチェック情報を生成するように動作する論理回路と、
    を備える、請求項14に記載の装置。
  17. 前記表示データ伝送機の前記論理回路は、前記表示データ伝送機の前記インターフェースを制御して、前記関連する予想されるエラーチェック情報とともに前記フレームの前記複数の領域を、前記表示データ受信機に送信するように動作し、
    前記表示データ受信機の前記論理回路は、前記予想されるエラーチェック情報と前記実際のエラーチェック情報との前記静的フレームの領域ごとの比較に応じて、エラーが発生したか否かを前記静的フレームの領域ごとに示す前記エラーチェック結果を提供するように動作する、
    請求項16に記載の装置。
  18. 前記表示データ受信機の前記論理回路は、前記表示データ受信機の前記インターフェースを制御して、前記静的フレームの領域ごとの前記実際のエラーチェック情報を、前記表示データ伝送機に送信するように動作し、
    前記表示データ伝送機の前記論理回路は、前記予想されるエラーチェック情報と前記実際のエラーチェック情報との前記静的フレームの領域ごとの比較に応じて、エラーが発生したか否かを前記静的フレームの領域ごとに示す前記エラーチェック結果を提供するように動作する、
    請求項16に記載の装置。
  19. 前記表示データ受信機に動作可能に連結される表示パネルをさらに備え、
    前記表示データ受信機は、前記論理回路に動作可能に連結されるマルチプレクサを備え、
    前記マルチプレクサは、前記静的フレームの前記複数の領域の全てについてエラーが発生していないことを前記エラーチェック結果が示す場合に、前記静的フレームを、表示させるために前記表示パネルに出力するように動作する、
    請求項16に記載の装置。
  20. 前記表示データ伝送機の前記論理回路は、
    前記静的フレームの前記複数の領域のうち少なくとも1つの更新領域であって、内部でデータが更新された領域である前記少なくとも1つの更新領域を、前記少なくとも1つの変更領域として検出し、
    前記検出に応じて、前記インターフェースを制御して、前記静的フレームの前記少なくとも1つの更新領域を送信するように動作する、
    請求項13に記載の装置。
  21. 前記表示データ伝送機の前記論理回路は、前記インターフェースを制御して、前記静的フレームの前記少なくとも1つの更新領域を識別するための、更新領域の識別情報を送信するように動作する、
    請求項20に記載の装置。
  22. 前記表示データ伝送機に動作可能に連結された表示データ受信機を備え、前記表示データ受信機は、
    インターフェースであって、
    前記静的フレームの前記複数の領域を前記表示データ伝送機から受信し、
    前記静的フレームの前記少なくとも1つの更新領域を前記表示データ伝送機から受信し、
    前記更新領域の識別情報を前記表示データ伝送機から受信するように動作する、
    インターフェースと、
    前記インターフェースに動作可能に連結された論理回路であって、
    前記更新領域の識別情報に基づいて、受信した前記複数の領域のうち少なくとも1つの領域のデータを、対応する前記少なくとも1つの更新領域のデータに置き換え、
    前記更新領域を含む前記静的フレームを、表示させるために出力制御するように動作する、
    論理回路と、
    を備える、請求項21に記載の装置。
  23. 1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記1つ以上のプロセッサに、
    フレームの複数の領域を送信させ、
    前記フレームが静的である場合に、前記静的フレームの少なくとも1つの変更領域に対応する、前記フレームの少なくとも1つの領域を送信させる、
    実行可能命令を備える、コンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
  24. 1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記1つ以上のプロセッサに、
    前記複数の領域ごとに、関連する予想されるエラーチェック情報を生成させ、
    前記予想されるエラーチェック情報および実際のエラーチェック情報に基づく前記少なくとも1つの変更領域を示すエラーチェック結果に応じて、再送信する前記静的フレームの少なくとも1つの領域を決定させ、
    前記決定した前記静的フレームの少なくとも1つの領域を送信させる、
    実行可能命令をさらに備える、請求項23に記載のコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
  25. 1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記1つ以上のプロセッサに、
    前記静的フレームの前記複数の領域のうち少なくとも1つの更新領域であって、内部でデータが更新された領域である前記少なくとも1つの更新領域を、前記少なくとも1つの変更領域として検出させ、
    検出に応じて、前記静的フレームの前記少なくとも1つの更新領域を送信させる、
    実行可能命令をさらに備える、請求項23に記載のコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
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