JP5736389B2 - 軽減チャンネルフォーマットでの多チャンネル信号の送信及び検出 - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、一般的にデータ通信の分野に関し、より具体的には、軽減チャンネルフォーマットでの多チャンネル信号の送信及び検出に関する。
〔関連出願〕
この米国特許出願は、2010年1月14日出願の「軽減チャンネルフォーマットでの多チャンネル信号の送信及び検出(Transmission and Detection of Multi−channel Signals in Reduced Channel Format)」という名称の対応する米国特許仮出願番号第61/295,148号に対する優先権を請求し、かつこれを引用によって組み込んでいる。
マルチメディアデータに対するデータ送信は、異なる数のチャンネルを利用して様々なフォーマットで行うことができる。作動時に、そのようなデータは、フォーマット間で変換される場合があり、すなわち、データ、データチャンネル、及び送信率の修正が必要である可能性がある。
MHL(登録商標)(モバイル高精細リンク)技術は、一般的に、着信する3チャンネルTMDS(遷移時間最短差動信号伝達)信号を1つだけのTMDSチャンネルを用いて送信する。しかし、MHLは、一般HDMI(登録商標)(高精細マルチメディアインタフェース)データ送信に対する周波数よりも3倍高い送信クロック周波数を利用する。
しかし、MHL送信は、ある一定の実施において問題を生じる場合がある高い送信周波数を必要とする。例えば、高精細1080p YCbCrモード(1080pは、1080本の水平走査線を表し、YCbCrは、Y輝度成分とCb青色差成分とCr赤色差成分とを表す)のようなある一定のビデオ分解能では、データ送信周波数は、送信リンクに対して過度に高い場合がある。
本発明の実施形態は、一般的に、軽減チャンネルフォーマットでの多チャンネル信号の送信及び検出に向けられる。
本発明の第1の態様では、データを送信する方法は、基本周波数の第1の倍数で送信されることになる第1のタイプ、又は基本周波数の第2の倍数で送信されることになる第2のタイプのいずれのコンテンツデータが送信されることになるかを判断する段階を含む。本方法は、更に、コンテンツデータタイプに基づいて複数のチャンネルの組から1つ又はそれよりも多くのチャンネルを選択する段階と、選択チャンネル内のコンテンツデータタイプに従って基本周波数の第1又は第2の倍数で周波数をクロッキングする段階と、コンテンツデータを単一の出力チャンネル内に収まるように修正する段階と、修正済みデータを単一の出力チャンネルを通じて基本周波数の選択された倍数で送信する段階とを含む。
本発明の実施形態は、類似の参照番号が類似の要素を指す添付図面の図内に限定ではなく一例として示している。
送信機、受信機、及びインタフェースを含むシステムの実施形態の図である。 送信デバイスの実施形態の図である。 受信デバイスの実施形態の図である。 送信処理の実施形態を示す流れ図である。 受信処理の実施形態を示す流れ図である。 送信されるデータに対するコンテンツのタイプを検出して取り扱うための処理の実施形態を示す流れ図である。 受信データに対するコンテンツのタイプを検出して取り扱うための処理の実施形態を示す流れ図である。 多チャンネルデータ送信の実施形態の図である。 ビデオデータ多重化の実施形態の図である。 御データ多重化の実施形態の図である。 データアイランド多重化の実施形態の図である。 受信ビデオデータを逆多重化のための処理の実施形態の図である。 受信制御データを逆多重化するための処理の実施形態の図である。 受信データアイランドを逆多重化するための処理の実施形態の図である。 多チャンネルデータ送信を処理するための受信機の実施形態の図である。 多チャンネルデータ送信を処理するための受信機の実施形態の図である。 多チャンネルデータの送信及び受信のためのシステムの実施形態の図である。
本発明の実施形態は、一般的に、軽減チャンネルフォーマットでの多チャンネル信号の送信及び検出に関する。
一部の実施形態では、低減クロック周波数での多チャンネルデータ送信をサポートする方法、装置、及びシステムを提供する。一部の実施形態では、より高い(例えば、3倍)クロック周波数を使用する代わりに、より低い(例えば、2倍)クロック周波数でのある一定の分解能での多チャンネルデータ送信をサポートする方法、装置、及びシステムを提供する。
一部の実施形態では、MHLシステムのようなマルチメディアシステムにおける方法、装置、及びシステムを提供する。しかし、実施形態は、このデータ送信フォーマットに限定されない。本解説では、3×クロックのような高いクロックにおける送信を「3対1レーン多重化」と呼び、2×クロックのような低いクロックにおける送信を「2対1レーン多重化」と呼ぶ。一部の実施形態では、方法、装置、又はシステムは、3対1レーン多重化対2対1レーン多重化モードの自動検出に備えるものである。
ある一定のデータ分解能では、HDMIにおける3つのTMDSチャンネルのうちの2つだけが、ビデオデータ期間中に有意又は重要なデータを含むことになる。一部の実施形態では、1つのチャンネルが有意又は重要なデータを含まないということは、MHL送信に対して一般的に利用される3倍高い周波数の代わりに2倍のクロック周波数でデータを送信するのに利用することができる。例えば、ビデオデータ多重化の実施形態では、ビデオデータを1080p YCbCrモードで送信することができる。一部の実施形態では、受信ビデオデータを処理するのにチャンネルを満たすための処理が設けられ、このチャンネルには有意ではないデータ(2対1多重化を可能にするために送信から省略されたデータ等)が供給される。
HDMI信号は、ビデオデータ期間だけではなく、制御期間及びデータアイランド期間も含む。一部の実施形態では、データチャンネルを低減するためのデータの省略又は複数のデータチャンネルを単一のチャンネル内に収めるためのデータ圧縮によってそのような期間に対してデータを修正することができる。一部の実施形態では、方法、装置、又はシステムは、より低い周波数での送信を可能にするために、データの特性を利用することができる。
一部の実施形態では、HDMI仕様において1つのチャンネル(Ch−1)を通じて送信される制御データパターンが定数に固定されるので、このチャンネル内のデータを省略することができる。一部の実施形態では、上述の場合、他の2つのチャンネル内のデータを1つのTMDSチャンネルを通じて2倍のクロック周波数で送信することができる。一部の実施形態では、受信制御データを処理するためにチャンネルを満たすための処理が設けられ、この場合、定数に固定されたデータ(2対1多重化を可能にするために送信において省略されたもの)がチャンネル内に再挿入される。
HDMIデータ送信に対してオーディオサンプルデータ及び他の重要なデータパケットを送出するデータアイランド期間では、3つ全てのHDMIチャンネルが有意なデータを含む。一部の実施形態では、データアイランド期間に3つのTMDSチャンネル内で供給されるデータ文字を2つのTMDS文字内に収まるように分解して圧縮することができ、次に、これらを1つのTMDSチャンネル内で2倍のクロック周波数で送信することができる。一部の実施形態では、データは、受信機側における元のデータの回復を可能にする方式で分解される。
図1は、送信デバイス、受信デバイス、及びインタフェースを含むシステムの実施形態を示している。一部の実施形態では、システムは、送信デバイスであるソース105(移動デバイス等)からのインタフェース115(MHLインタフェース等)及びブリッジ110を通じた送信と、受信デバイスであるシンク120(テレビジョン又は他のビデオ表示デバイス等)でのデータの受信とを可能にする。
一部の実施形態では、ソース105は、送信におけるデータチャンネルの変換によって低減クロック周波数におけるデータ送信を可能にする。一部の実施形態では、シンク120は、そのようなデータを受信し、このデータをデータ変換の前の元のフォーマットに再形成することを可能にする。
図2は、異なる多重化モードにおけるデータ送信を処理するためのロジック回路を含む送信デバイスの実施形態を示している。一部の実施形態では、MHLデータ送信に対してHDMIを処理して変換するためのデバイスを含むことができる送信デバイス200は、複数の着信チャンネル230を受信して単一の発信チャンネル235を生成することができる。
一部の実施形態では、送信デバイス200は、着信データの搬送及び受信のためのブリッジ205及び受信機210を含む。一部の実施形態では、更に、送信デバイスは、データの処理及び変換のためのロジック回路215と、送信に向けてデータを保持するためのメモリ220と、低いクロックレートでデータを送信するための送信機225とを含む。
一部の実施形態では、ロジック回路215は、以下のことを可能にする。
1.コンテンツデータのタイプを判断する。HDMIデータでは、データのタイプは、ビデオデータ、制御データ、及びデータアイランドデータを含むことができる。
2.複数の基本周波数において送信されるチャンネルを選択する。この場合チャンネル及びクロック周波数は、コンテンツデータのタイプに基づいて選択される。
3.単一の出力チャンネル内に収まるようにデータを修正する。
4.送信機225を用いた送信に向けて修正データを供給する。
図3は、異なる多重化モードにおけるデータの受信を処理するためのロジック回路を含む受信デバイスの実施形態を示している。一部の実施形態では、MHLデータを処理してHDMIデータに変換するためのデバイスを含むことができる受信デバイス300は、単一の入力チャンネル330を受信して複数の発信チャンネル335を生成することができる。
一部の実施形態では、受信デバイス300は、着信データの搬送及び受信のためのブリッジ305及び受信機310を含む。一部の実施形態では、受信デバイス300は、データの処理及び変換のためのロジック回路315、送信に向けてデータを保持するためのメモリ320、及び複数のデータチャンネル335を送信するための送信機325を含む。
一部の実施形態では、ロジック回路315は、以下のことを可能にする。
1.コンテンツデータのタイプを検出する。
2.受信データに対する周波数クロッキングを判断する。
3.コンテンツデータを復号する。
4.送信に向けてコンテンツデータを複数のチャンネルに変換する。
一部の実施形態では、方法、装置、又はシステムは、3対1又は2対のいずれのレーン多重化が実施されているかのようなデータの多重化を検出することを可能にする。一部の実施形態では、送信データは、多重化を識別するための要素を含む。HDMIでは、次のデータ期間がビデオ期間又はデータアイランド期間のいずれであるかの通知を供給するために、プリアンブルと呼ぶ特殊データシーケンスが制御期間内に転送され、HDMI規格ではプリアンブルの4つの可能な組合せのうちの3つが使用される。一部の実施形態では、3対1多重化の代わりに2対1レーン多重化がいつ使用されるかの通知を供給するのに残りのパターンが使用される。しかし、実施形態は、この符号化に限定されない。
図4は、送信処理の実施形態を示す流れ図である。一部の実施形態では、コンテンツデータのタイプが検出される402。一部の実施形態では、第1のタイプのコンテンツデータを検出することができ404、この場合、データは、より低い周波数での送信に適さないデータとすることができ、コンテンツデータは、基本周波数の3倍の周波数のような基本周波数の標準倍数で送信することができる406。
一部の実施形態では、第2のタイプのコンテンツデータを検出することができ410、この場合、このタイプのコンテンツデータは、より低い周波数での送信に適するデータとすることができる。この実施形態では、コンテンツデータは、ビデオデータ期間412、制御期間414、又はデータアイランド期間416からのデータとすることができる。一部の実施形態では、処理は、コンテンツデータのタイプに基づいて複数のチャンネルから1つ又はそれよりも多くのチャンネルを選択する段階を含むことができる418。更に、処理は、基本周波数の第2の倍数(2×等)でコンテンツデータをクロッキングする段階を含むことができる420。一部の実施形態では、送信されるある一定のデータは、単一の出力チャンネル内に収まるように修正され422、修正済みデータは、単一の出力チャンネルを通じて低減クロック周波数で送信される424。
図5は、受信処理の実施形態を示す流れ図である。一部の実施形態では、処理は、受信されるコンテンツデータのタイプを検出する段階502を含み、一部の実施形態では、この段階は、受信データのプリアンブル内に供給されるコードを用いて自動的に達成するか又は外部制御信号を用いて手動で達成することができる。一部の実施形態では、より低い周波数で送信するための修正に適さないデータとすることができる第1のタイプのコンテンツデータ504は、3対1逆多重化のような標準的な逆多重化を利用して処理される506。一部の実施形態では、より低い周波数での送信に向けて修正されたデータとすることができる第2のタイプのコンテンツデータ510は、2対1多重化のような低い多重化を用いて処理される。一部の実施形態では、コンテンツデータは、ビデオデータ期間512、制御期間514、又はデータアイランド期間516からのデータとすることができる。一部の実施形態では、処理は、単一のデータチャンネルからデータを復号する段階518、基本周波数の第2の倍数(2×等)でコンテンツデータをクロッキングする段階520、及びデータをコンテンツのタイプに基づいて複数のチャンネルに変換する段階522を含み、この場合、そのような変換は、送信において省略されたチャンネルを満たす段階、又は単一のチャンネルに組み合わされていた複数のチャンネルからデータを複写して分離する段階を含むことができる。
図6は、送信されるデータに対するコンテンツのタイプを検出して取り扱うための処理の実施形態を示す流れ図である。一部の実施形態では、図4の要素410に提供しているような第2のタイプのコンテンツデータを検出することができる602。一部の実施形態では、データは、HDMIデータとすることができ、データは、ビデオデータ604、制御データ614、又はデータアイランドデータ624とすることができる。
一部の実施形態では、コンテンツデータがビデオデータ604である場合には、いずれの有意又は重要なデータも含まないそのようなデータのチャンネルが省略される606。例えば、データは、輝度(Y)成分と、色差(C(彩度)−Cb(青色差)及びCr(赤色差))成分とを利用するYCbCrモードにあるビデオデータとすることができる。一部の実施形態では、あるチャンネルは、Y/C成分の下位ビットを含み、そのようなチャンネルは、有意又は重要なデータを含まないものとして割愛することができる。一部の実施形態では、処理は、データを2×基本周波数でクロッキングする段階に続く608。一部の実施形態では、データは、単一の出力チャンネル内に収まるように修正され610、修正済みデータは、単一の出力チャンネルを通じて送信される612。
一部の実施形態では、コンテンツデータは、制御データ614である。一部の実施形態では、HDMIデータに対するチャンネル1のようなチャンネル内で定数に固定されたデータの一部分が省略され616、それによって送信に対してチャンネルのうちの1つが削除される。一部の実施形態では、処理は、データを2×基本周波数でクロッキングする段階618、データを単一の出力チャンネル内に収まるように修正する段階620、更に修正済みデータを単一の出力チャンネルを通じて送信する段階622に続く。
一部の実施形態では、コンテンツデータは、データアイランドデータである624。一部の実施形態では、全てのチャンネルが選択され、1つのチャンネル内に収まるように圧縮される626。一部の実施形態では、これらのチャンネルは、あるチャンネルに組み合わせるために2つのHDMIデータチャンネル、すなわち、チャンネル1及びチャンネル2を取得することによって圧縮される。一部の実施形態では、処理は、データを2×基本周波数でクロッキングする段階628、チャンネルデータ(チャンネル1及びチャンネル2)を復号してデータサイズを単一のチャンネル内に収まるように縮小する段階、更に修正済みデータを単一の出力チャンネルを通じて送信する段階632に続く。
図7は、受信データに対するコンテンツのタイプを検出して取り扱うための処理の実施形態を示す流れ図である。一部の実施形態では、図5の要素510に提供しているような第2のタイプのコンテンツデータを検出することができる702。一部の実施形態では、データはHDMIデータとすることができ、コンテンツデータは、ビデオデータ704、制御データ716、又はデータアイランドデータ728とすることができる。
一部の実施形態では、コンテンツデータは、ビデオデータ704とすることができる。単一のチャンネルからコンテンツを復号する段階706、及びデータを2×基本チャンネル周波数でクロッキングする段階708に続いて、コンテンツは、複数のチャンネルに変換される710。一部の実施形態では、有意又は重要ではないデータを含むチャンネルが挿入されて第3のチャンネルが生成される712。例えば、データは、Y/C成分を利用するビデオデータとすることができ、チャンネルは、Y/C成分の下位ビットを置換するように挿入することができる。次に、コンテンツデータは、HDMIチャンネルのような複数のチャンネル上で送信される714。
一部の実施形態では、コンテンツデータは制御データ716とすることができる。単一のチャンネルからコンテンツを復号する段階、及びデータを2×基本チャンネル周波数でクロッキングする段階720に続いて、コンテンツは、複数のチャンネルに変換される722。一部の実施形態では、定数に固定されたチャンネルが挿入されて第3のチャンネルが生成される724。例えば、データは、定数に固定されたHDMI制御チャンネルを置換するように挿入することができる。次に、コンテンツデータは、複数のチャンネル上で送信される726。
一部の実施形態では、コンテンツデータは、データアイランドデータ728とすることができる。単一のチャンネルからコンテンツを復号する段階730、及びデータを2×基本チャンネル周波数でクロッキングする段階732に続いて、コンテンツは、データの少なくとも一部分を複数のチャンネル内に収まるように解凍することによって複数のチャンネルに変換される。一部の実施形態では、有意ではないデータを含むチャンネルが挿入されて第3のチャンネルが生成される。次に、コンテンツデータは、複数のチャンネル上で送信することができる736。
図8は、多チャンネルデータ送信の実施形態を示している。この実施形態では、HDMIデータストリームは、MHLデータストリームに変換される。例示するように、TMDS符号化の前のHDMIデータ805が、1×から3×へのFIFO(先入れ先出し)メモリバッファ810に書き込まれ、この場合、データは、基本(1×)周波数でバッファに書き込まれる。次に、複数のチャンネルを単一のチャンネル内に順次配置することを可能にするために、データを基本周波数の倍数(3×)で読み取って、24ビットから8ビットへのセレクタ815のようなセレクタに供給することができる。データは、そのようなデータを10ビットベクトルの形態にあるMHLデータストリーム825に変換するTMDS符号化を受け、そのような送信は、3×クロック周波数で行われる。
一部の実施形態では、図8に例示する多チャンネルデータ送信は、低減クロック周波数での送信を可能にするように修正される。ある一定のデータ分解能では、ビデオデータ期間中にHDMIにおける3つのTMDSチャンネルのうちの2つしか有意なデータを含まないことになる。一部の実施形態では、1つのチャンネルが有意なデータを含まないということは、データをMHL送信に対して一般的に利用される3倍高い周波数の代わりに2倍のクロック周波数で送信するのに利用される。
図9は、ビデオデータ多重化の実施形態を示している。図9は、特に、1080p YCbCrモードにおけるビデオデータ多重化を示している。一部の実施形態では、TMDS符号化の前のHDMIデータ905は、1×から2×へのFIFOバッファ910に書き込まれる。一部の実施形態では、複数のチャンネルを単一のチャンネル内に順次配置するために、ビデオデータは、基本(1×)周波数でバッファに書き込まれ、24ビットから8ビットへのセレクタ915のようなセレクタに供給される。一部の実施形態では、データは、より低い周波数での送信を可能にするように変換される。この実施形態では、チャンネル0(Ch−0)は、Y/C成分の下位ビットを含み、従って、有意又は重要なデータを含まないと捉えることができる。得られるデータは、そのようなデータを10ビットベクトルの形態にあるMHLデータストリーム925に変換するTMDS符号化920を受け、そのような送信は、Ch−2及びCh−1の送信を可能にする2×クロック周波数において送信が行われる。
図10は、制御データ多重化の実施形態を示している。一部の実施形態では、TMDS符号化の前のHDMIデータ1005は、1×から2×へのFIFOバッファ1010に書き込まれる。一部の実施形態では、複数のチャンネルを単一のチャンネル内に順次配置するために、制御データは、基本(1×)周波数でバッファに書き込まれ、24ビットから8ビットへのセレクタ1015のようなセレクタに供給される。一部の実施形態では、データは、より低い周波数での送信を可能にするように変換される。この実施形態では、チャンネル1(Ch−1)は、固定データパターンを含み、従って、削除し、受信デバイスによって再現することができる。得られるデータは、そのようなデータを10ビットベクトルの形態にあるMHLデータストリーム1025に変換するTMDS符号化10
20を受け、そのような送信は、Ch−2及びCh−0の送信を可能にする2×クロック周波数において送信が行われる。
図11は、データアイランド多重化の実施形態を示している。特に、図11は、HDMIのCh−1及びCh−2における送信サイズを縮小し、そのようなチャンネルを送信に向けて組み合わせることを可能にするTERC4(TMDSエラー低減符号化)復号を利用することができる場合を示している。一部の実施形態では、TMDS符号化の前のHDMIデータ1105は、1×から2×へのFIFOバッファ1010に書き込まれる。一部の実施形態では、複数のチャンネルを単一のチャンネル内に順次配置するために、制御データは基本(1×)周波数でバッファに書き込まれて、24ビットから8ビットへのセレクタ1115のようなセレクタに供給される。
一部の実施形態では、2つのチャンネル(Ch−1及びCh−2)内のデータは、より低い周波数での送信を可能にするように変換される。一部の実施形態では、データ圧縮を可能にするために、そのようなチャンネルからデータ符号化が解除される。TERC4復号のような復号が、2つのTMDSチャンネルに対して適用される。HDMIでは、高ノイズ環境内での追加のエラー許容範囲に関して送信の前にデータアイランドパケットが4ビットセグメントに分割され、TERC4を用いて符号化される。一部の実施形態では、物理リンクが、良好なBER(ビット誤り率)をもたらすのに十分に安定している場合には、システムは、MHLシステムにおいてTERC4符号化を支障なく削除又は割愛することができ、従って、送信に向けてよりコンパクトなデータが供給される。
一部の実施形態では、チャンネル毎に4ビットを含むCh−1及びCh−2からの復号データは、融合されて単一の8ビットチャンネルを形成する。得られるデータは、そのようなデータを10ビットベクトルの形態にあるMHLデータストリーム1125に変換するTMDS符号化1120を受け、そのような送信は、組み合わされたCh−2/Ch−1及びCh−1の送信を可能にする2×クロック周波数において送信が行われる。
図12は、受信ビデオデータを逆多重化するための処理の実施形態を示している。特に、図12は、有意又は重要ではないデータ(2対1多重化を可能にするために送信から省略されたもの)がチャンネルに対して与えられる受信ビデオデータに対するチャンネルを満たすための処理の実施形態を示している。
一部の実施形態では、MHLデータの2つのチャンネル(Ch−2及びCh−1)を含むMHLストリーム1205が受信される。データは、10ビットフォーマットから8ビットフォーマットに復号され1210、8ビットから24ビットに再編成される1215。一部の実施形態では、受信データから欠如している、有意又は重要ではないデータを含んでいたチャンネル(Ch−0)は、最終ピクセルデータがゼロになるように値で満たされる。
再編成済みデータは、2×から1×へのFIFOバッファ1220に供給され、この場合、データは、基本周波数の2倍のクロック周波数で書き込まれ、基本周波数におけるクロック周波数で読み取られる。次に、データは、符号化をバイパスすることができ1225(データがTERC4符号化されていることから)、24ビットHDMIデータストリーム1230の送信がもたらされる。
図13は、受信制御データを逆多重化するための処理の実施形態を示している。特に、図13は、定数に固定されたデータ(2対1多重化を可能にするために送信から省略されたもの)がチャンネル内に再挿入されて受信制御データに対するチャンネルを満たすための処理の実施形態を示している。
一部の実施形態では、MHLデータの2つのチャンネル(Ch−2及びCh−0)を含むMHLストリーム1305が受信される。データは、10ビットフォーマットから8ビットフォーマットに復号され1310、8ビットから24ビットに再編成される1315。一部の実施形態では、受信データから欠如している固定値を含んでいたデータを含むチャンネル(Ch−1)は、この固定値を置換する値で満たされる(すなわち、CTL1、CTL0の値が「01」になるように)。
再編成済みデータは、2×から1×へのFIFOバッファ1320に供給され、この場合、データは、基本周波数の2倍のクロック周波数で書き込まれ、基本周波数でのクロック周波数で読み取られる。次に、データは、符号化をバイパスすることができ1325(データがTERC4符号化されていることから)、24ビットHDMIデータストリーム1330の送信がもたらされる。
図14は、受信データアイランドを逆多重化するための処理の実施形態を示している。特に、図14は、チャンネルデータ(2対1多重化を可能にするために送信に対して組み合わされたもの)を複製して分離し、データアイランドを再生するための処理の実施形態を示している。この実施形態では、チャンネルを組み合わせるためにTERC4復号されたデータは、データをその元の形態に戻すためにTERC4符号化される。
一部の実施形態では、MHLデータの2つのチャンネル(組み合わされたCh−2/Ch−1及びCh−0)を含むMHLストリーム1405が受信される。データは、10ビットフォーマットから8ビットフォーマットに復号され1410、8ビットから24ビットに再編成される1415。一部の実施形態では、組合せチャンネルCh−2/Ch−1が複製されて2つの別々のチャンネルが生成される。
再編成済みデータは、2×から1×へのFIFOバッファ1420に供給され、この場合、データは、基本周波数の2倍のクロック周波数で書き込まれ、基本周波数でのクロック周波数で読み取られる。第1の組合せチャンネル部分(Ch−2に対応する)及び第2の組合せチャンネル部分(Ch−1に対応する)がTERC4符号化されて(それぞれ1435及び1440)、符号化されたCh−2チャンネル及びCh−1チャンネルが生成され、Ch−0のデータは、符号化をバイパスし1425、24ビットHDMIデータストリーム1430の送信がもたらされる。
図15は、多チャンネルデータ送信を処理するための受信機の実施形態を示している。図15は、例えば、低減送信クロック周波数における1080p YCbCrモードのような送信をサポートするMHL送信機の実施形態のブロック図を提供している。
例示するように、MHL送信機1500は、rst_n_1×と、クロック信号1×、N×と、deと、制御信号ctl[3:0]と、垂直同期信号vsyncと、水平同期信号hsyncと、データチャンネル(この図ではRGB指定チャンネルr_8b[7:0]、g_8b[7:0]、及びb_8b[7:0]として例示する)と、高精細フォーマット信号ml080pとを含む信号を受信する。
一部の実施形態では、MHL送信機1500は、基本周波数でデータを書き込むための第1の1×クロック領域1530と、通常のMHL送信における3×、及びデータを少ないチャンネル内での送信のための形態に変換することができる場合の低減クロック速度での送信における2×のような基本周波数の適切な倍数でデータを読み取るためのN×クロック領域1535とを含む非同期FIFOバッファ1505を含む。更に、送信機1500は、データをシリアルフォーマットの8ビットチャンネルという単一のチャンネル内に再編成するためのde_sep構成要素1515及びrgb_mux構成要素1520を含む24ビットから8ビットへの区画1510を含む。一部の実施形態では、de_sep構成要素1515は、着信データストリームが、ビデオデータ期間、データアイランド期間、又は制御期間のうちのいずれにあるかを判断する。一部の実施形態では、rgb_mux構成要素1520は、上記に提供した期間に適する多重化方式を適用する。一部の実施形態では、送信機1500は、図9に提供したビデオデータ、図10に提供した制御データ、及び図11に提供したデータアイランドデータを含むある一定のデータの低減クロック速度の多重化を可能にする。更に、送信機は、DVI符号化器1525で例示するように10ビット出力(q[9:0])を生成するTMDS符号化を可能にする。
図16は、多チャンネルデータ送信を処理するための受信機の実施形態を示している。一部の実施形態では、MHL受信機1600は、MHL送信(tmds_10b[9:0])をクロッキングclk_1×、N×と、信号grst_n、rst_nと、モード信号ri_mode_1080p及びri_mode_1080p_det_enと共に受信する。受信機1600は、出力mhl_deと、制御信号mhl_ctl[3:0]と、垂直同期mhl_vsと、水平同期mhl_hsと、MHLデータmhl_d[23:0]とをモード信号mode_1080pと共に含む。
一部の実施形態では、受信機1600は、受信した10ビットデータチャンネルを8ビットフォーマットに変換するための構成要素(dvi_enc1605)、及び複数のチャンネルへの変換に向けてデータを24ビット形態に編成する8ビットから24ビットへの編成構成要素1615を含む。一部の実施形態では、受信機1600は、データをFIFOに書き込むためのN×(3×又は2×のような)クロック領域1630と、データを基本周波数で読み取るための1×クロック領域1635とを有する非同期FIFOバッファ1620を含む。一部の実施形態では、受信機1600は、図12に提供したビデオデータ、図13に提供した制御データ、及び図14に提供したデータアイランドデータを含むある一定のデータの低減クロック速度の逆多重化を可能にする。更に、受信機は、変換済みHDMIデータの送信用HDMIインタフェース1625を含む。
一部の実施形態では、データに対するプリアンブルは、表1に提供しているようなものとすることができる。
Figure 0005736389
この実施形態では、1080pモードを指定するために、CTL[3:2]は、CTL[3:2]=「01」の代わりに「11」であるように設定することができる。従って、1080pモードでは、MHL−TX1500は、CTL[3:2]=01を11で置換する。一部の実施形態では、MHL−RX1600は、1080pモードを識別するか又はCTL[3:2]=11を用いて1080pモードを自動的に検出するのに外部入力を使用することができる。その後にMHL−RX1600は、CTL[3:2]=11をCTL[3:2]=01で置換する。一部の実施形態では、1080pが外部から識別される場合には、送信機は、DDC(表示データチャンネル)又はCBUS(制御バス)のような別々のチャンネルを用いて1080pモードが使用中であることを受信機に通知する。
図17は、多チャンネルデータの送信のためのシステムの実施形態を示している。この実施形態では、HDMIデータ1715は、送信機MHL−TX1705に供給され、送信機MHL−TX1705は、更に、制御信号clk1×及びclkN×、並びにモード信号m1080pを受信する。送信機1705は、変換済みMHLデータ1720を受信機MHL−RX1710に送信し、受信機MHL−RX1710は、更に、クロック信号clk1×及びclkN×、並びに信号ri_mode_1080p及びri_mode_1080p_det_enを受信する。受信機1710は、MHLデータを変換し、HDMIデータ1725及びモード信号mode_1080pを供給する。
以上の説明では、本発明の完全な理解をもたらすために説明目的で多くの特定の詳細内容を開示した。しかし、当業者には、これらの特定の詳細内容のうちの一部を用いずに本発明を実施することができることは明らかであろう。この他の点として、公知の構造及びデバイスをブロック図形態に示している。例示する構成要素の間には中間構造を存在させることができる。本明細書に説明又は例示する構成要素は、例示又は説明していない更に別の入力又は出力を有することができる。例示する要素又は構成要素は、いずれかのフィールドの順序変更又はフィールドサイズの修正を含み、異なる配列又は順序で配置することができる。
本発明は、様々な処理を含むことができる。本発明の処理は、ハードウエア構成要素によって実施することができ、又は機械可読命令に具現化することができ、これは、これらの命令を用いてプログラムされる汎用又は専用プロセッサ又は論理回路にこれらの処理を実施させるように使用することができる。代替的に、処理は、ハードウエアとソフトウエアの組合せによって実施することができる。
本発明の各部分は、本発明による処理を実施するようにコンピュータ(又は他の電子デバイス)をプログラムするのに使用することができてプロセッサによって実行されるコンピュータプログラム命令が格納されたコンピュータ可読媒体を含むことができるコンピュータプログラム製品として提供することができる。コンピュータ可読媒体は、フロッピー(登録商標)ディスケット、光ディスク、CD−ROM(コンパクトディスク読取専用メモリ)、及び光磁気ディスク、ROM(読取専用メモリ)、RAM(ランダムアクセスメモリ)、EPROM(消去可能プログラム可能読取専用メモリ)、EEPROM(電気的に消去可能なプログラム可能読取専用メモリ)、磁気又は光カード、フラッシュメモリ、又は電子命令を格納するのに適する他の種類の有形媒体/コンピュータ可読媒体を含むことができるが、これらに限定されない。更に、本発明は、遠隔地のコンピュータから要求を行うコンピュータにプログラムを転送することができるコンピュータプログラム製品としてダウンロードすることができる。
本方法のうちの多くのものをその最も基本的な形態で説明したが、本発明の基本的な範囲から逸脱することなく、これらの方法のうちのいずれかに処理を追加するか又はいずれかから処理を削除することができ、説明した教示のうちのいずれかに情報を追加するか又はいずれかから情報を低減することができる。多くの更に別の修正及び調整を加えることができることは当業者には明らかであろう。上述の特定的な実施形態は、本発明の限定するのではなく、例示するために提供したものである。
要素「A」が要素「B」に結合されるか又は要素「B」に結合すると示した場合には、要素Aを要素Bに直接的に結合するか又は例えば要素Cを通じて間接的に結合することができる。本明細書又は特許請求の範囲において、構成要素、特徴、構造、処理、又は特性Aが、構成要素、特徴、構造、処理、又は特性Bを「引き起こす」と説明した場合には、これは、「A」は「B」の少なくとも部分的な原因であるが、「B」を引き起こすことに寄与する少なくとも1つの他の構成要素、特徴、構造、処理、又は特性が存在する可能性もあることを意味する。本明細書において、構成要素、特徴、構造、処理、又は特性を含める「ことができる」、「場合があると考えられる」、又は「ことができると考えられる」と示した場合には、特定の構成要素、特徴、構造、処理、又は特性が含まれる必要はない。本明細書又は特許請求の範囲において、「a」又は「an」要素に言及した場合には、説明した要素のうちの1つしか存在しないことを意味するわけではない。
実施形態は、本発明の実施又は例である。本明細書における「実施形態」、「一実施形態」「一部の実施形態」、又は「他の実施形態」への参照は、これらの実施形態と関連して説明する特定の特徴、構造、又は特性が、少なくとも一部の実施形態内に含まれるが、必ずしも全ての実施形態内に含まれるわけではないことを意味する。「実施形態」、「一実施形態」、又は「一部の実施形態」の様々な登場は、必ずしも全てが同じ実施形態を参照しているわけではない。本発明の例示的な実施形態の以上の説明では、本発明の開示を効率化し、本発明の様々な態様のうちの1つ又はそれよりも多くの理解を助けるために、場合によって本発明の様々な特徴を単一の実施形態、図、又はその説明に一緒にまとめていることを認めるべきである。
402 コンテンツデータのタイプを検出する段階
404 第1のタイプのコンテンツデータ
406 基本周波数の第1の倍数(3×)で送信する段階
410 第2のタイプのコンテンツデータ
412 ビデオデータ期間

Claims (23)

  1. データを送信する方法であって、
    送信されるデータであるコンテンツデータが、基本周波数の第1の倍数よりも低い周波数で送信されることが適切でない第1のタイプのコンテンツデータと、該基本周波数の第1の倍数よりも低い該基本周波数の第2の倍数の周波数で送信されることが適切である第2のタイプのコンテンツデータのどちらであるかを判断する段階と、
    ンテンツデータのタイプに基づいて複数の着信チャンネルから1つ以上着信チャンネルを選択する段階と、
    前記選択された着信チャンネル内の前記コンテンツデータのタイプに従って前記基本周波数の前記第1の倍数又は前記第2の倍数で周波数をクロッキングする段階と、
    前記コンテンツデータが前記第1のタイプのコンテンツデータであると判断された場合、そのコンテンツデータを、前記基本周波数の前記第1の倍数の周波数で、単一の出力チャンネルを通じて送信する段階と、
    2つの前記選択された着信チャンネルを通じて取得した前記コンテンツデータが前記第2のタイプのコンテンツデータであると判断された場合、そのコンテンツデータを前記単一の出力チャンネルに収まるように圧縮する段階と、
    前記圧縮したコンテンツデータを前記単一の出力チャンネルを通じて前記基本周波数の前記第2の倍数の周波数で送信する段階と、
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記基本周波数の前記第1の倍数は、該基本周波数の3倍(3×)であり、
    前記基本周波数の前記第2の倍数は、該基本周波数の2倍(2×)である、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記コンテンツデータは、「高精細マルチメディアインタフェース(HDMI(登録商標))」プロトコルに適合することを特徴とする請求項に記載の方法。
  4. 前記コンテンツデータは、ビデオデータ期間、制御期間、及びデータアイランド期間を含むことを特徴とする請求項に記載の方法。
  5. 前記第2のタイプのコンテンツデータにおけるビデオデータに対して、データ送信が、有意なデータを含まない前記着信チャンネルの削除を含む、
    ことを特徴とする請求項に記載の方法。
  6. 前記第2のタイプのコンテンツデータを圧縮する段階は、前記第2のタイプのコンテンツデータにおける御データについて、前記着信チャンネルの1つにおける定数に固定されたデータを省略する段階を含み、他の着信チャンネルからのデータは、前記基本周波数の前記第2の倍数で前記単一の出力チャンネルを通じて送信される、
    ことを特徴とする請求項に記載の方法。
  7. 前記データアイランド期間は、前記選択された着信チャンネルのうちの2つに対してエラー制御符号化を用い、前記圧縮する段階は、2つの前記選択された着信チャンネル内の該エラー符号化済みデータを復号する段階を含む、
    ことを特徴とする請求項に記載の方法。
  8. 前記エラー制御符号化は、「TMDSエラー低減符号化−4(TERC4)」である、
    ことを特徴とする請求項に記載の方法。
  9. データを受信する方法であって、
    単一の着信チャンネル上で着信データストリームを受信する段階と、
    着信データストリームにおけるコンテンツデータが、基本周波数の第1の倍数よりも低い周波数で送信されることが適切でない第1のタイプのコンテンツデータと、該基本周波数の第1の倍数よりも低い該基本周波数の第2の倍数の周波数で送信されることが適切である第2のタイプのコンテンツデータのどちらであるか判断する段階と、
    前記着信チャンネル内の前記コンテンツデータのタイプに従って前記基本周波数の前記第1の倍数又は前記第2の倍数の周波数で前記コンテンツデータをクロッキングする段階と、
    前記コンテンツデータを復号する段階と、
    前記コンテンツデータのタイプに基づいて、該コンテンツデータを前記基本周波数での複数の出力チャンネルに変換する段階と、
    を含み、
    前記コンテンツデータを複数の前記出力チャンネルに変換する段階は、
    前記コンテンツデータが前記第1のタイプのコンテンツデータであると判断された場合、そのコンテンツデータを、前記基本周波数の前記第1の倍数の周波数で逆多重化し、
    前記コンテンツデータが前記第2のタイプのコンテンツデータであると判断された場合、そのコンテンツデータの少なくとも一部を複数の前記出力チャンネルに収まるように解凍し、そのコンテンツデータの他の部分については解凍しない、
    ことを特徴とする方法。
  10. 前記基本周波数の前記第1の倍数は、該基本周波数の3倍(3×)であり、
    前記基本周波数の前記第2の倍数は、該基本周波数の2倍(2×)である、
    ことを特徴とする請求項に記載の方法。
  11. 前記コンテンツデータは、「高精細マルチメディアインタフェース(HDMI(登録商標))」プロトコルに適合することを特徴とする請求項に記載の方法。
  12. 前記コンテンツデータは、ビデオデータ期間、制御期間、及びデータアイランド期間を含むことを特徴とする請求項に記載の方法。
  13. デオデータを含む前記コンテンツデータを複数の前記出力チャンネルに変換する段階は、非有意データを含む出力チャンネルを挿入する段階を含む、
    ことを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. 制御データを含む前記コンテンツデータを複数の前記出力チャンネルに変換する段階は、定数に固定された出力チャンネルを挿入する段階を含む、
    ことを更に含むことを特徴とする請求項12に記載の方法。
  15. 前記コンテンツデータのタイプは、該コンテンツデータのプリアンブルを用いて判断され
    前記プリアンブルは、制御期間に受信され、該プリアンブルは、前記コンテンツデータのタイプの次のデータ期間を通知する、
    ことを特徴とする請求項に記載の方法。
  16. 信号を受信機に送信するための送信機と、
    前記送信機を前記受信機と結合するためのインタフェースと、
    前記インタフェース上でコンテンツデータを送信する論理と、を含み、
    前記論理は、
    送信されるコンテンツデータが、基本周波数の第1の倍数よりも低い周波数で送信されることが適切でない第1のタイプのコンテンツデータと、該基本周波数の第1の倍数よりも低い該基本周波数の第2の倍数の周波数で送信されることが適切である第2のタイプのコンテンツデータのどちらであるかを判断する第1の論理
    前記コンテンツデータに対する複数の着信チャンネルから1つ以上着信チャンネルを選択する第2の論理と、
    前記選択された着信チャンネル内の前記コンテンツデータのタイプに従って前記基本周波数の前記第1の倍数又は前記第2の倍数で周波数をクロッキングする第3の論理と、
    2つの前記選択された着信チャンネルを通じて取得した前記コンテンツデータが前記第2のタイプのコンテンツデータであると判断された場合、そのコンテンツデータを単一の出力チャンネルに収まるように圧縮する第4の論理と、
    含み、
    前記送信機は、前記圧縮されたコンテンツデータを前記単一の出力チャンネル上で前記基本周波数の前記第2の倍数で送信する、
    ことを特徴とする送信デバイス。
  17. 前記インタフェースは、制御バス及び電力バスを含むケーブルであることを特徴とする請求項16に記載の送信デバイス。
  18. 前記基本周波数の前記第1の倍数は、該基本周波数の3倍(3×)であり、
    前記基本周波数の前記第2の倍数は、該基本周波数の2倍(2×)である、
    ことを特徴とする請求項16に記載の送信デバイス。
  19. 前記コンテンツデータは、「高精細マルチメディアインタフェース(HDMI(登録商標))」プロトコルに適合することを特徴とする請求項16に記載の送信デバイス。
  20. 送信から信号を受信する受信機と、
    単一の受信チャンネル上で前記受信機を前記送信機と結合させるインタフェースと、
    受信中のコンテンツデータを前記インタフェース上に転送する論理と、を含み、
    前記論理は、
    前記受信チャンネル上で受信されるコンテンツデータが、基本周波数の第1の倍数よりも低い周波数で送信されることが適切でない第1のタイプのコンテンツデータと、該基本周波数の第1の倍数よりも低い該基本周波数の第2の倍数の周波数で送信されることが適切である第2のタイプのコンテンツデータのどちらであるか判断する第1の論理と、
    前記コンテンツデータのタイプに基づいて適切な周波数で受信周波数をクロッキングする第2の論理と、
    前記コンテンツデータのタイプに基づいて、前記単一の受信チャンネルからの該コンテンツデータを複数の出力チャンネルに変換する第3の論理と、
    を含み、
    前記第3の論理は、
    前記コンテンツデータが前記第1のタイプのコンテンツデータであると判断された場合、そのコンテンツデータを、前記基本周波数の前記第1の倍数の周波数で逆多重化し、
    前記コンテンツデータが前記第2のタイプのコンテンツデータであると判断された場合、そのコンテンツデータの少なくとも一部を複数の前記出力チャンネルに収まるように解凍し、そのコンテンツデータの他の部分については解凍しない、
    とを特徴とする受信デバイス。
  21. 前記インタフェースは、制御バス及び電力バスを含むケーブルであることを特徴とする請求項20に記載の受信デバイス。
  22. 前記基本周波数の前記第1の倍数は、該基本周波数の3倍(3×)であり、
    前記基本周波数の前記第2の倍数は、該基本周波数の2倍(2×)である、
    ことを特徴とする請求項20に記載の受信デバイス。
  23. 前記コンテンツデータは、「高精細マルチメディアインタフェース(HDMI(登録商標))」プロトコルに適合することを特徴とする請求項20に記載の受信デバイス。
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